Особенности электрического сопротивления сплавов Co-Fe-Si-B-Nb-РЗМ в аморфном и кристаллическом состояниях
		
	
	
	
Сидоров В.Е.
 1,2
1,2, Русанов Б.А.
 1
1, Петрова С.А.
 2,3
2,3, Сон Л.Д.
 1,2,3
1,2,3, Ладьянов В.И.
41Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия 
 2
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия 
 3
3Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия 
 4
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. 
- C. Suryanarayana, A. Inoue. Bulk Metallic Glasses (CRC Press, 2020), 542 p
- G. Abrosimova, N. Volkov, V. Chirkova, A. Aronin. Mater. Lett., 297, 129996 (2021). DOI: 10.1016/j.matlet.2021.129996
- 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
- K. Mohri, K. Kawashima, T. Kozhawa, Y. Yoshida, L.V. Panina. IEEE Tr. Magn., 28, 3150 (1992). DOI: 10.1109/20.179741
- L.V. Panina, K. Mohri, T. Uchiyama, M. Noda, K. Bushida. IEEE Tr. Magn., 31, 1249 (1995). DOI: 10.1109/20.364815
- H.Q. Guo, H. Kronmuller, T. Dragon, Z.H. Cheng, B.G. Shen. J. Appl. Phys., 89, 514 (2001). DOI: 10.1063/1.1331649
- 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
- Y. Dong, A. Wang, Q. Man, B. Shen. Intermetallics, 23, 63 (2012). DOI: 10.1016/j.intermet.2011.12.020
- 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
- V.E. Sidorov, V.A. Mikhailov, A.A. Sabirzyanov. Russ. Metall., 2, 109 (2016). DOI: 10.1134/S0036029516020166
- 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
- N.F. Mott, E.A. Davis. Electron Processes in Non-Crystalline Materials (Clarendon Press, Oxford, 1979), 590 p
- 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
- C.M. Bender, S.A. Orszag. Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers (Springer, NY., 1999), 593 p
- Y.E. Kalinin, A.N. Remizov, A.V. Sitnikov. Phys. Solid State, 46, 2146 (2004). DOI: 10.1134/1.1825563
- 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.