Магнитные композиты на основе эпоксидной смолы с магнитными микро- и наночастицами оксида железа: фокус на магнитное детектирование
		
	
		
			РНФ, Гадолиний-содержащие магнитные наночастицы, полученные электрофизическими методами: от магнитокалорики до биомедицинских приложений, 23-29-00025		
	 
	
Мельников Г.Ю.1, Лепаловский В.Н.1, Сафронов А.П.1, Бекетов И.В.1,2, Багазеев А.В.2, Незнахин Д.С.1, Курляндская Г.В.1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия 
 2
2Институт электрофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия 

 Email: grisha2207@list.ru
 
	Поступила в редакцию: 17 апреля 2023 г.
		
	В окончательной редакции: 17 апреля 2023 г.
		
	Принята к печати: 11 мая 2023 г.
		
	Выставление онлайн: 1 июля 2023 г.
		
		
 Представлены результаты исследования и сравнительного анализа структуры и магнитных свойств микро- и наночастиц оксида железа и композитов на основе эпоксидной смолы при различной массовой концентрации магнитных частиц (0, 5, 10, 30%). Сравнивались коммерческие микрочастицы Alfa Aesar и наночастицы, полученные методом электрического взрыва проволоки, позволяющим получать большие партии наночастиц с заданными параметрами дисперсности в зависимости от выбранных технологических параметров. Проведено магнитоимпедансное детектирование полей рассеяния полученных композитов в виде цилиндров с использованием полоскового многослойного пленочного элемента [FeNi/Cu]5/Cu/[FeNi/Cu]5. Показана возможность определения положения наполненных магнитных композитов при различной массовой концентрации магнитных микро- или наночастиц с различными параметрами дисперсности ансамбля с помощью магнитоимпедансного детектирования. Ключевые слова: магнитные частицы, наполненные магнитные композиты, магнитоимпедансный эффект, многослойные пленочные структуры. 
- Г.И. Фролов, О.И. Бачина, М.М. Завьялова, С.И. Равочкин. ЖТФ 78, 8, 101 (2008)
- Q.A. Pankhurst, A.J. Connolly, S.K. Jones, J. Dobson. J. Phys. D 36, 13, R167 (2003)
- Г.В. Курляндская, А.П. Сафронов, С.В. Щербинин, И.В. Бекетов, Ф.А. Бляхман, Э.Б. Макарова, М.А. Корч, А.В. Свалов. ФТТ 63, 9, 1290 (2021)
- А.С. Камзин. ФТТ 58, 3, 519 (2016)
- B.M. Geilich, I. Gelfat, S. Sridhar, A.L. van de Ven, T.J. Webster. Biomaterials 119, 78 (2017)
- S.A.M.K. Ansari, E. Ficiara, F.A. Ruffinatti, I. Stura, M. Argenziano, O. Abollino, R. Cavalli, C. Guiot, F. D'Agata. Materials 12, 3, 465 (2019)
- J.H. Grossman, S.E. McNeil. Phys. Today 65, 38 (2012)
- G.V. Kurlyandskaya, L.S. Litvinova, A.P. Safronov, V.V. Schupletsova, I.S. Tyukova, O.G. Khaziakhmatova, G.B. Slepchenko, K.A. Yurova, E.G. Cherempey, N.A. Kulesh, R. Andrade, I.V. Beketov, I.A. Khlusov, Sensors, 17, 11, 2605 (2017)
- I.V. Beketov, A.P. Safronov, A.I. Medvedev, J. Alonso, G.V. Kurlyandskaya, S.M. Bhagat. AIP Adv. 2, 022154 (2012)
- Yu.A. Kotov. J. Nanopart. Res. 5, 5, 539 (2003)
- G.Yu. Melnikov, V.N. Lepalovskij, A.V. Svalov, A.P. Safronov, G.V. Kurlyandskaya. Sensors 21, 3621 (2021)
- A.Y. Prilepskii, A.F. Fakhardo, A.S. Drozdov, V.V. Vinogradov, I.P. Dudanov, A.A. Shtil, P.P. Bel'tyukov, A.M. Shibeko, E.M. Koltsova, D.Y. Nechipurenko. ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 36764 (2018)
- L.A. Ramajo, A.A. Cristobal, P.M. Botta, J.M. Porto Lopez, M.M. Reboredo, M.S. Castro. Compos. Part A Appl. Sci. Manuf. 40, 388 (2009)
- H. Gu, S. Tadakamalla, Y. Huang, H.A. Colorado, Z. Luo, N. Haldolaarachchige, D.P. Young, S. Wei, Z. Guo. ACS Appl. Mater. Interfaces 4, 5613 (2012)
- A. Garci a-Arribas, E. Fernandez, A. Svalov, G.V. Kurlyandskaya, J.M. Barandiaran. J. Magn. Magn. Mater. 400, 321 (2016)
- Н.А. Бузников, А.В. Свалов, Г.В. Курляндская. ФММ 122, 3, 241 (2021)
- С.С. Аплеснин, Г.И. Баринов, ФТТ 49, 10, 1858 (2007)
- G.V. Kurlyandskaya, S.M. Bhagat, A.P. Safronov, I.V. Beketov, A. Larranaga. AIP Adv. 1, 4, 042122 (2011)
- Г.Ю. Мельников, Л.М. Ранеро, А.П. Сафронов, А. Лараньяга, А.В. Свалов, Г.В. Курляндская. ФММ 123, 1145 (2022). 
		
			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.