Tемпературная зависимость магнитных свойств и магнитополевого поведения тонкопленочных трехслойных Co/Gd/Co систем
Харламова А.М.1, Макаров А.В.1, Свалов А.В.2, Шалыгина Е.Е.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: Shalygina.ee@gmail.com
Поступила в редакцию: 3 июня 2021 г.
В окончательной редакции: 3 июня 2021 г.
Принята к печати: 3 июня 2021 г.
Выставление онлайн: 9 июля 2021 г.
Представлены результаты исследований температурных зависимостей магнитных свойств и магнитополевого поведения тонкопленочных трехслойных Co/Gd/Co систем, полученных методом ионно-плазменного магнетронного распыления. Толщина слоев кобальта равна 5.0 nm, а слоев Gd, tGd, изменяется от 3.0 до 10.0 nm. Объемные магнитные характеристики образцов измерены на вибрационном магнитометре при ориентации внешнего магнитного поля параллельно плоскости образцов. Обнаружено влияние температуры и толщины Gd слоя на форму петель гистерезиса, значения магнитного момента m и коэрцитивной силы HC. В частности, при изменении температуры от 100 до 300 K наблюдается уменьшение коэрцитивной силы, а при температуре больше 150 K увеличение магнитного момента. С ростом толщины гадолиния значение m уменьшается. Ключевые слова: магнитные свойства, магнитополевое поведение, низкотемпературные измерения, редкоземельные металлы, тонкопленочные структуры.
- T. Morishita, Y. Togami, K. Tsushima. J. Phys. Soc. Jpn. 54, 1, 37 (1985)
- J.B. Pelka, W. Paszkowicz, A. Wawro, L.T. Baczewski, O. Seeck. J. Alloys Compd. 328, 1-2, 253 (2001)
- Е.Е. Shalyguina, L.M. Bekoeva, N.I. Tsidaeva. Sens. Act. A 81, 1-3, 216 (2000)
- Е.Е. Шалыгина, Л.В. Козловский, Ду Сяньбо, А.М. Ливенцов. Письма в ЖТФ 20, 20, 42 (1994)
- L.T. Baczewski, M. Piecuch, J. Durand, G. Marchal, P. Delecroix. Phys. Rev. B 40, 16, 11237 (1989)
- С.А. Никитин. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. МГУ, М. (1989). 247 с
- С.И. Воробьев, О.В. Шутылева, И.М. Пазуха, А.Н. Чорноус. ЖТФ 84, 11, 66 (2014)
- A.M. Tishin, Y.I. Spichkin. The magnitocaloric effect and its applications. Institute of Physics Publishing, Bristol, Philadelphia. Taulor \& Francis Group (CRC Press), Boka Raton, Florida (2016). 476 p
- C.W. Miller, D.V. Williams, N.S. Bingham, H.J. Srikanth. J. Appl. Phys. 107, 9, 09A903 (2010)
- А.М. Харламова, А.В. Свалов, В.Н. Лепаловский, Е.Е. Шалыгина. ФТТ 61, 3, 460 (2019)
- Н.С. Перов, В.В. Родионова, М.В. Прудникова, А.Б. Грановский, В.Н. Прудников. МГУ, М. (2016). 44 с
- И.Д. Родионов. Магнитные, магнитокалорические и магнитотранспортные свойства сплавов на основе Ni-Mn-In. МГУ, М. (2019). 142 с
- S. Chikazumi. Physics of Ferromagnetism. Oxford University Press, Oxford (2009). 668 p
- S. Demirtas, A.R. Koymen. J. Appl. Phys. 95, 9, 4949 (2004)
- A.B. Chizhik, S.L. Gnatchenko, D.N. Merenkov, L.T. Baczewski, A. Wawro, H. Szymczak, H. Gamari-Seale. J. Appl. Phys. 84, 9, 5105 (1998)
- P.J.H. Bloemen, W.J.M. de Jonge, F.J.A. den Broeder J. Magn. Magn. Mater. 93, 105 (1991)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.