Вышедшие номера
Особенности электрического сопротивления сплавов Co-Fe-Si-B-Nb-РЗМ в аморфном и кристаллическом состояниях
Сидоров В.Е. 1,2, Русанов Б.А. 1, Петрова С.А. 2,3, Сон Л.Д. 1,2,3, Ладьянов В.И.4
1Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
3Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
4Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Ижевск, Россия
Email: vesidor@mail.ru, rusfive@mail.ru
Поступила в редакцию: 29 июля 2022 г.
В окончательной редакции: 6 октября 2022 г.
Принята к печати: 10 октября 2022 г.
Выставление онлайн: 12 декабря 2022 г.

Электрическое сопротивление аморфных сплавов на основе композиции Co48Fe25Si4B19Nb4 с малыми добавками редкоземельных металлов (РЗМ = Nd, Sm, Tb, Yb) измерено четырехзондовым методом на переменном токе. Впервые установлено, что данные сплавы демонстрируют аномальное поведение электросопротивления после кристаллизации - температурные зависимости, полученные в режиме охлаждения, являются нелинейными и описываются как ln R~ T-1/4. Ключевые слова: аморфные сплавы, металлические стекла, электрическое сопротивление, кобальт, редкоземельные металлы.
  1. C. Suryanarayana, A. Inoue. Bulk Metallic Glasses (CRC Press, 2020), 542 p
  2. G. Abrosimova, N. Volkov, V. Chirkova, A. Aronin. Mater. Lett., 297, 129996 (2021). DOI: 10.1016/j.matlet.2021.129996
  3. G.E. Abrosimova, N.A. Volkov, E.A. Pershina, V.V. Chirkova, I.A. Sholin, A.S. Aronin. J. Non-Cryst. Solids, 565, 120864 (2021). DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2021.120864
  4. K. Mohri, K. Kawashima, T. Kozhawa, Y. Yoshida, L.V. Panina. IEEE Tr. Magn., 28, 3150 (1992). DOI: 10.1109/20.179741
  5. L.V. Panina, K. Mohri, T. Uchiyama, M. Noda, K. Bushida. IEEE Tr. Magn., 31, 1249 (1995). DOI: 10.1109/20.364815
  6. H.Q. Guo, H. Kronmuller, T. Dragon, Z.H. Cheng, B.G. Shen. J. Appl. Phys., 89, 514 (2001). DOI: 10.1063/1.1331649
  7. Q. Man, H. Sun, Y. Dong, B. Shen, H. Kimura, A. Makino, A. Inoue. Intermetallics, 18 (10), 1876 (2010). DOI: 10.1016/j.intermet.2010.02.047
  8. Y. Dong, A. Wang, Q. Man, B. Shen. Intermetallics, 23, 63 (2012). DOI: 10.1016/j.intermet.2011.12.020
  9. V. Sidorov, J. Hosko, V. Mikhailov, I. Rozkov, N. Uporova, P. Svec, D. Janickovic, I. Matko, P. Svec Sr, L. Malyshev. J. Magn. Magn. Mater., 354, 35 (2014). DOI: 10.1016/j.jmmm.2013.10.038
  10. V.E. Sidorov, V.A. Mikhailov, A.A. Sabirzyanov. Russ. Metall., 2, 109 (2016). DOI: 10.1134/S0036029516020166
  11. V. Sidorov, P. Svec, D. Janickovic, V. Mikhailov, L. Son. J. Magn. Magn. Mater., 395, 324 (2015). DOI: 10.1016/j.jmmm.2015.07.072
  12. N.F. Mott, E.A. Davis. Electron Processes in Non-Crystalline Materials (Clarendon Press, Oxford, 1979), 590 p
  13. С.А. Гриднев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней. Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах (Лаборатория знаний, М., 2020), 355 с
  14. C.M. Bender, S.A. Orszag. Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers (Springer, NY., 1999), 593 p
  15. Y.E. Kalinin, A.N. Remizov, A.V. Sitnikov. Phys. Solid State, 46, 2146 (2004). DOI: 10.1134/1.1825563
  16. I.V. Zolotukhin, Yu.E. Kalinin, А.Т. Ponomarenko, V.G. Shevchenko, A.V. Sitnikov, O.V. Stognei, O. Figovsky. J. Nanostructured Polym. Nanocomposites, 2 (1), 23 (2006)

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.