Вышедшие номера
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.
  1. T. Morishita, Y. Togami, K. Tsushima. J. Phys. Soc. Jpn. 54, 1, 37 (1985)
  2. J.B. Pelka, W. Paszkowicz, A. Wawro, L.T. Baczewski, O. Seeck. J. Alloys Compd. 328, 1-2, 253 (2001)
  3. Е.Е. Shalyguina, L.M. Bekoeva, N.I. Tsidaeva. Sens. Act. A 81, 1-3, 216 (2000)
  4. Е.Е. Шалыгина, Л.В. Козловский, Ду Сяньбо, А.М. Ливенцов. Письма в ЖТФ 20, 20, 42 (1994)
  5. L.T. Baczewski, M. Piecuch, J. Durand, G. Marchal, P. Delecroix. Phys. Rev. B 40, 16, 11237 (1989)
  6. С.А. Никитин. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. МГУ, М. (1989). 247 с
  7. С.И. Воробьев, О.В. Шутылева, И.М. Пазуха, А.Н. Чорноус. ЖТФ 84, 11, 66 (2014)
  8. 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
  9. C.W. Miller, D.V. Williams, N.S. Bingham, H.J. Srikanth. J. Appl. Phys. 107, 9, 09A903 (2010)
  10. А.М. Харламова, А.В. Свалов, В.Н. Лепаловский, Е.Е. Шалыгина. ФТТ 61, 3, 460 (2019)
  11. Н.С. Перов, В.В. Родионова, М.В. Прудникова, А.Б. Грановский, В.Н. Прудников. МГУ, М. (2016). 44 с
  12. И.Д. Родионов. Магнитные, магнитокалорические и магнитотранспортные свойства сплавов на основе Ni-Mn-In. МГУ, М. (2019). 142 с
  13. S. Chikazumi. Physics of Ferromagnetism. Oxford University Press, Oxford (2009). 668 p
  14. S. Demirtas, A.R. Koymen. J. Appl. Phys.  95, 9, 4949 (2004)
  15. 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)
  16. 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.