Вышедшие номера
Магнитоэлектрический эффект в гибридных структурах металл-магнитоэлектрик-металл
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), Международное сотрудничество, Ф20МС−006
Эта работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, 22−19−00763
Поддубная Н.Н. 1, Лалетин В.М. 1, Филиппов Д.А. 2
1Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебск, Беларусь
2Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия
Email: poddubnaya.n@rambler.ru, dmitry.filippov@novsu.ru
Поступила в редакцию: 18 августа 2023 г.
В окончательной редакции: 18 августа 2023 г.
Принята к печати: 23 августа 2023 г.
Выставление онлайн: 2 октября 2023 г.

Для повышения магнитоэлектрического преобразования впервые получены композиционные магнитоэлектрические структуры на основе объемного магнитоэлектрического композита цирконат-титанат свинца: феррит никеля, на который с двух сторон электрохимическим осаждением нанесены слои никеля и чередующие слои никель-кобальт. Исследованы полевые зависимости линейного низкочастотного магнитоэлектрического эффекта полученных структур. Показано, что в гибридных структурах величина магнитоэлектрического коэффициента в полтора раза больше его величины по сравнению с объемными образцами того же состава. Кроме того происходит смещение его максимума в область более слабых полей как при продольной, так и при поперечной ориентациях магнитного поля. Ключевые слова: магнитострикция, пьезоэлектричество, магнитоэлектрический эффект, магнитоэлектрический коэффициент, композиционная структура.
  1. А.А. Бухараев, А.К. Звездин, А.П. Пятаков, Ю.К. Фетисов. УФН 188, 12, 1288 (2018)
  2. M. Bichurin, R. Petrov, O. Sokolov, V. Leontiev, V. Kuts, D. Kiselev, Y. Wang. Sensors 21, 6232 (2021)
  3. T. Deng, Z. Chen, W. Di, R. Chen, Y. Wang, L. Lu, H. Luo, T. Han, J. Jiao, B. Fang. Smart Mater. Struct. 30, 085005 (2021)
  4. J. Gao, Z. Jiang, S. Zhang, Z. Mao, Y. Shen, Z. Chu. Actuators 10, 109 (20210)
  5. V. Annapureddy, H. Palneedi, W.-H. Yoon, D.-S. Park, J.-J. Choi, B.-D. Hahn, C.-W. Ahn, J.-W. Kim, D.-Y. Jeong, J.A. Ryu. Sensors Actuators A 260, 15, 206 (2017)
  6. D. Viehland, M. Wuttig, J. McCord, E. Quandt. MRS Bull. 3, 834 (2018)
  7. V.N. Serov, D.V. Chashin, L.Y. Fetisov, Y.K. Fetisov, A.A. Berzin. J. IEEE Sensors 18, 20, 8256 (2018)
  8. D.A. Burdin, D.V. Chashin, N.A. Ekonomov, Y.K. Fetisov, A.A. Stashkevich. JMMM 405, 244 (2016)
  9. V. Annapureddy, H. Palneedi, G.-T. Hwang, M. Peddigari, D.-Y. Jeong, W.-H. Yoon, K.-H. Kim, J. Ryu. Sustainable Energy Fuels 1, 2039 (2017)
  10. C. M. Leung, X. Zhuang, D. Friedrichs, J. Li, R. W. Erickson, V. Laletin, M. Popov, G. Srinivasan, D. Viehland. Appl. Phys. Lett. 111, 122904 (2017)
  11. J. Zhang, W. Zhu, D.A. Filippov, W. He, D. Chen, K. Li, S. Geng, Q. Zhang, L. Jiang, L. Cao, R. Timilsina, G. Srinivasan. Rev. Sci. Instrum. 90, 015004 (2019)
  12. Y. Yan, L. D. Geng, L. Zhang, X. Gao, S. Gollapudi, H.-C. Song, S. Dong, M. Sanghadasa, K. Ngo, Y.U. Wang, S. Priya. Sсi. Rep. 7, 16008 (2017)
  13. J. Yu, L. Bai, R. Gao. Proc. Appl. Ceram. 14, 4, 336 (2020)
  14. X. Qin, R. Xu, H. Wu, G. Rongli, Z. Wang, G. Chen, C. Fu, X. Deng, W. Cai. Proc. Appl. Ceram. 13, 4, 349 (2019)
  15. R. Elshater, A.S. Atlam, M.K. Elnimr, S.T. Assar, D. Tishkevich, T. Zubar; S. Trukhanov, A.V. Trukhanov, D. Zhou, M. Darwish. Mater. Sci. Eng. B 286, 10, 116025 (2022)
  16. Y. Fetisov, D. Chashin, D. Saveliev, L. Fetisov, M. Shamonin. Materials 12, 19, 3228 (2019)
  17. G. Schileo, C. Pascual-Gonzalez, M. Alguero, I.M. Reaney, P. Postolache, L. Mitoseriu, K. Reichmann, M. Venet, A. Feteira. J. Eur. Ceram. Soc. 38, 4, 1473 (2017)
  18. G. Wu, R. Zhang. Письма в ЖТФ 48, 24, 3 (2022)
  19. S. Saha, R.P. Singh, Y. Liu, A.B. Swain, A. Kumar, V. Subramanian, A. Arockiarajan, G. Srinivasan, R. Ranjan. Phys. Rev. B 103, L140106 (2021)
  20. M. Popov, Y. Liu, V.L. Safonov, I.V. Zavislyak, V. Moiseienko, P. Zhou, G. Srinivasan. Phys. Rev. Appl. 14, 3, 1 (2020)
  21. L.Y. Fetisov, D.V. Chashin, D.V. Saveliev, M.S. Afanas'ev, I.D. Simonov-Emel'yanov, M.M. Vopson, Y.K. Fetisov. JMMM 485, 9,  251 (2019)
  22. S.K. Chacko, B. Raneesh. J. Mater. Sci. 58, 3, 1158 (2023)
  23. G. Schileo, C. Pascual-Gonzalez, M. Alguero, I.M. Reaney, P. Postolache, L. Mitoseriu, K. Reichmann, M. Venet, A. Feteira. J. Eur. Ceram. Soc. 38, 4, 1473 (2018)
  24. J. Zhang, B. Ge, Q. Zhang, J. Wu, J. Tao, J. Chen, L. Jiang, L. Cao. IEEE Transact. Magn. 58, 2, 1 (2022)
  25. B. Ge, J. Zhang, Q. Zhang, D.A. Filippov, J. Wu, J. Tao, J. Chen, L. Jiang, L. Cao, G. Srinivasan. JMMM 564, 12, 170115 (2022)
  26. Y. Wang, D. Gray, D. Berry, J. Gao, M. Li, J. Li, D. Viehland. Adv. Mater. 23, 4111 (2011)
  27. V. Laletin, N. Poddubnaya, D. Filippov. AIP Conf. Proc. 2486, 030021 (2022)
  28. D.V. Chashin, Y.K. Fetisov, K.E. Kamentsev, G. Srinivasan. Appl. Phys. Lett. 92, 102511 (2008)
  29. S.R.Murphy, T.S. Rao. Phys. Status Solidi A 90, 631 (1985)
  30. M.I. Bichurin, R.V. Petrov, V.S. Leontiev, O.V. Sokolov, A.V. Turutin, V.V. Kuts, I.V. Kubasov, A.M. Kislyuk, A.A. Temirov, M.D. Malinkovich, Y.N. Parkhomenko. Sensors 20, 7142 (2020)
  31. Д.А. Филиппов В.М. Лалетин, G. Srinivasan. ЖТФ 82, 1, 47 (2012)
  32. M.I. Bichurin, V.M. Petrov, G. Srinivasan. Phys. Rev. 68, 054402 (2003)
  33. Д.А. Филиппов, Т.А. Галкина, И.Н. Маничева. ЖТФ 93, 2, 230 (2023)
  34. J. Zhang, D.K. Li, D.A. Filippov, B. Ge, Q. Zhang,  X. Hang, L. Cao, G. Srinivasan. AIP Advances  9, 035137 (2019)
  35. Y. Liu, J. Zhang, P. Zhou, C. Dong, X. Liang, W. Zhang, T. Zhang, N.X. Sun, D. Filippov, G. Srinivasan. J. Appl. Phys. 126, 114102 (2019).

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.