Влияние элементного состава металлической фазы композитов Co-MgF2 и CoFeZr-MgF2 на магнитотранспортные свойства
Министерство образования и науки Российской Федераци, государственное задание, FZGM-2023-0006
Трегубова Т.В.
1, Стогней О.В.
1, Трегубов И.М.
11Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
Email: ttv1507@ya.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 14 сентября 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2023 г.
Исследованы структура и магнитотранспортные свойства наногранулированных тонкопленочных композитов Cox(MgF_2)100-x и (Co47Fe42Zr11)x(MgF_2)100-x в широком диапазоне концентраций металлической фазы (14 ≤ x, at.% ≤ 62 и 15≤ x, at.% ≤ 55, соответственно). Доперколяционные композиты проявляют отрицательное туннельное магнитосопротивление с максимальными значениями 7% в композитах Cox(MgF_2)100-x и 3.25% в композитах (Co47Fe42Zr11)x(MgF_2)100-x Композиты Cox(MgF_2)100-x, в отличие от композитов (CoFeZr)x(MgF_2)100-x, проявляют положительное туннельное магнитосопротивление. Предполагается, что причиной положительного магниторезистивного эффекта является большая величина магнитной анизотропии металлической фазы композитов, сформированной из гексагонального кобальта. Ключевые слова: наногранулированные композиты, магнитосопротивление, анизотропия, термическая устойчивость.
- J.A. Fedotova, A. Saad, A. Larkin, V. Fedotova, Y. Ilyashuk, A. Fedotov, Y. Kalinin, A. Sitnikov. In: 9th IEEE Conf. on Nanotech. Genoa, Italy (2009). P. 651
- J.-O. Song, S.-R. Lee. JMMM 310 (2007). DOI: 10.1016/j.jmmm.2006.10.608
- J.A. Fedotova, A.V. Pashkevicha. JMMM 511 166963 (2020). DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.166963
- O.V. Stognei, T.V. Tregubova, I.M. Tregubov. Lett. Mater. 13, 2, 109 (2023). DOI: https://doi.org/10.22226/2410-3535-2023-2-109-114
- С.А. Гриднев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней. Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах. БИНОМ. Лаборатория знания, М. (2012). С. 136-138
- I.A. Svito, A.K. Fedotov, A. Saad, P. Zukowski, T.N. Koltunowicz. J. Alloys. Comp. 699, 818 (2017). DOI: https://doi:10.1016/j.jallcom.2017.01.043
- T.V. Tregubova, O.V. Stognei, V.V. Kirpan, A.V. Sitnikov. In: EPJ Web of Conf. MISM 185, 01014 (2018). DOI: org/10.1051/epjconf/201818501014
- O.V. Stognei, V.A. Slyusarev. Microelectron. Eng. 69, 2-4, 476 (2003). DOI: 10.1016/s0167-9317(03)00359-9
- A. Granovsky, Y. Kalinin, A. Sitnikov, O. Stognei. Phys. Procedia 82, 45 (2016). DOI: https://doi: 10.1016/j.phpro.2016.05.009
- О.В. Стогней, А.В. Ситников, Ю.Е. Калинин, С.Ф. Авдеев, М.Н. Копытин. ФТТ 49, 1, 158 (2007)
- A.A. Timofeev, S.M. Ryabchenko, A.F. Lozenko, P.A. Trotsenko, O.V. Stognei, A.V. Sitnikov, S.F. Avdeev. Low Temp. Phys. 33, 11, 974 (2007). DOI: https://doi.org/10.1063/1.2747075
- С.Ф. Авдеев, В.В. Стрельникова, А.В. Ситников. Вестн. Воронеж. гос. тех. ун-та, 33, 11, 1282 (2007)
- W.R. Angus, J. Favede, J. Hoaru, A. Pacault, John H. Van Vleck. Phys. Today 22, 7, 86 (1969). DOI: https://doi.org/10.1063/1.3035705
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.