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.
- T. Shinjo, T. Okuno, R. Hassdorf, K. Shigeto, T. Ono. Science 289, 5481, 930 (2000)
- J.A. Johnson, M. Grimsditch. Appl. Phys. Lett. 77, 26, 4410 (2000)
- D. Doblas, L.M. Moreno-Rami rez, V. Franco, A. Conde, A.V. Svalov, G. V. Kurlyandskaya. Mater. Des. 114, 214 (2017)
- 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)
- 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)
- 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).]
- 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)
- В.О. Васьковский, П.А. Савин, С.О. Волчков, В.Н. Лепаловский, Д.А. Букреев, А.А. Бучкевич. ЖТФ 83, 1, 110 (2013)
- 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).]
- 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
- M.A. Akhter, D.J. Mapps, Y.Q. Ma Tan. J. Appl. Phys. 81, 8, 4122 (1997)
- N.V. Alzola, G.V. Kurlyandskaya, A. Larranaga, A.V. Svalov. IEEE Transact. Magn. 48, 4, 1605 (2012)
- R. Lopez Anton, J.A. Gonzalez, J.P. Andres, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya. Nanomater. 8, 10, 780 (2018)
- C. Donnelly, M. Guizar-Sicairos, V. Scagnoli, S. Gliga, M. Holler, J. Raabe, L.J. Heyderman. Nature 547, 7663, 328 (2017)
- 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.