Вышедшие номера
Планарные ансамбли многослойных пленочных микроэлементов на основе компонент Cu/FeNi
Мельников Г.Ю.1, Лепаловский В.Н.1, Свалов А.В.1, Lazpita P.2, Бузников Н.А.3, Курляндская Г.В.1,2
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
2University of the Basque Country UPV/EHU, Department of Electricity and Electronics, Leioa, Spain
3Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий --- Газпром ВНИИГАЗ, Развилка, Московск. обл., Россия
Email: grisha2207@list.ru
Поступила в редакцию: 29 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 29 апреля 2022 г.
Принята к печати: 12 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 21 июня 2022 г.

Планарные ансамбли многослойных периодических квадратных микроэлементов типа [Cu(6 nm)/FeNi(100 nm)]5 были получены методом ионно-плазменного распыления на стеклянные подложки с использованием сетчатых медных масок. Особенности поверхности микроэлементов анализировались с помощью стилусного профилометра, оптической и сканирующей электронной микроскопии. Статические магнитные свойства и особенности магнитной доменной структуры исследовались с использованием магнитооптического Керр-эффекта. Полученные планарные ансамбли могут использоваться как составная часть пленочных элементов детекторов слабых магнитных полей, работающих на основе магнитного импеданса (МИ), для повышения чувствительности МИ отклика к внешнему магнитному полю. Ключевые слова: многослойные пленочные структуры, ансамбли микроэлементов, периодические структуры, гигантский магнитоимпедансный эффект.
  1. T. Shinjo, T. Okuno, R. Hassdorf, K. Shigeto, T. Ono. Science 289, 5481, 930 (2000)
  2. J.A. Johnson, M. Grimsditch. Appl. Phys. Lett. 77, 26, 4410 (2000)
  3. D. Doblas, L.M. Moreno-Rami rez, V. Franco, A. Conde, A.V. Svalov, G. V. Kurlyandskaya. Mater. Des. 114, 214 (2017)
  4. С.А. Никитов, Д.В. Калябин, И.В. Лисенков, А.Н. Славин, Ю.Н. Барабаненков, С.А. Осокин, А.В. Садовников, Е.Н. Бегинин, М.А. Морозова, Ю.П. Шараевский, Ю.А. Филимонов, Ю.В. Хивинцев, С.Л. Высоцкий, В.К. Сахаров, Е.С. Павлов. УФН 185, 1099 (2015)
  5. N.A. Buznikov, A.P. Safronov, I. Orue, E.V. Golubeva, V.N. Lepalovskij, A.V. Svalov, A.A. Chlenova, G.V. Kurlyandskaya. Biosens. Bioelectron. 117, 366 (2018)
  6. Н.А. Бузников, А. В. Свалов, Г. В. Курляндская. Физика металлов и металловедение 122, 3, 241 (2021) [N.A. Buznikov, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya. Phys. Met. Metallogr. 122, 223 (2021).]
  7. M.A. Corr\^ea, F. Bohn, C. Chesman, R.B. da Silva, A.D.C. Viegas, R.L. Sommer. J. Phys. D 43, 295004 (2010)
  8. В.О. Васьковский, П.А. Савин, С.О. Волчков, В.Н. Лепаловский, Д.А. Букреев, А.А. Бучкевич. ЖТФ 83, 1, 110 (2013)
  9. Н.А. Бузников, Г.В. Курляндская. Физика металлов и металловедение 122, 8, 809 (2021) [N.A. Buznikov, G.V. Kurlyandskaya, Phys. Met. Metallogr. 122, 8, 755 (2021).]
  10. М.Л. Лобанов, А.С. Юровских, Н.И. Кардонина, Г.М. Русаков. Методы исследования текстур в материалах. Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург (2014). 115 с
  11. M.A. Akhter, D.J. Mapps, Y.Q. Ma Tan. J. Appl. Phys. 81, 8, 4122 (1997)
  12. N.V. Alzola, G.V. Kurlyandskaya, A. Larranaga, A.V. Svalov. IEEE Transact. Magn. 48, 4, 1605 (2012)
  13. R. Lopez Anton, J.A. Gonzalez, J.P. Andres, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya. Nanomater. 8, 10, 780 (2018)
  14. C. Donnelly, M. Guizar-Sicairos, V. Scagnoli, S. Gliga, M. Holler, J. Raabe, L.J. Heyderman. Nature 547, 7663, 328 (2017)
  15. A. Fernandez-Pacheco, R. Streubel, O. Fruchart, R. Hertel, P. Fischer, R.P. Cowburn. Nature Commun., 8, 15756 (2017)

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.