Исследование структурных и гистерезисных свойств окисленных пленок пермаллоя
РНФ, Правительство Свердловской области, № 24-22-20083
Блинов И.В.
1, Корх Ю.В.
1, Кузнецова Т.В.
1, Девятериков Д.И.
1, Максимова И.К.
1, Фалахутдинов Р.М.
1, Истомина А.Ю.
11Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия

Email: blinoviv@mail.ru, istomina@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 27 февраля 2025 г.
В окончательной редакции: 5 марта 2025 г.
Принята к печати: 6 марта 2025 г.
Выставление онлайн: 23 апреля 2025 г.
В работе представлены результаты исследования структурных и гистерезисных свойств пленок пермаллоя. Исследована кинетика формирования оксидов на поверхности пленок при различных условиях окисления. Получены новые экспериментальные данные о структуре и магнитных свойствах синтезированных соединений. В пленках пермаллоя, окисленных на воздухе, установлено, что по мере роста температуры термомагнитной обработки в образцах формируются преимущественно оксиды NiFe2O4 и аморфные оксигидроксидные группы железа. При дальнейшем повышении температуры отжига формирующиеся оксиды на поверхности пленок пермаллоя являются оксидами железа (преимущественно α-Fe2O3). Определены закономерности изменения гистерезисных свойств при варьировании температуры отжига. Установлены условия формирования обменного сдвига петли гистерезиса в окисленных пленках пермаллоя. Ключевые слова: пермаллой, однонаправленная анизотропия, оксиды, термомагнитная обработка.
- C. Zheng, K. Zhu, S.C. De Freitas. IEEE Transactions on Magnetics., 55, 1 (2010). DOI: 10.1109/TMAG.2019.2896036
- L. Jogschies, D. Klaas, R. Kruppe. Sensors, 15, 11, 28665 (2015). DOI: 10.3390/s151128665
- T. Blachowicz, A. Ehrmann. Coatings, 11, 1 (2021). DOI: 10.3390/coatings11020122
- F. Radu, H. Zabel. Exchange bias effect of ferro-/antiferromagnetic heterostructures, Magnetic Heterostructures, Berlin: Springer-Verlag, 3, 97 (2008)
- R. Coehoorn. Novel Magnetoelectronic Materials and Devices: Handbook of Magnetic Materials. Amsterdam: Elsevier, 1 (2003)
- D.I. Anyfantis, C. Ballani, N. Kanistras, A. Barnasas, V. Kapaklis, G. Schmidt, E.T. Papaioannou, P. Poulopoulos. Coatings, 12, 627 (2022). DOI: 10.3390/coatings12050627
- W. Bruckner, S. Baunack, M. Hecker, J. Thomas, S. Groudeva-Zotova, C.M. Schneider. Materials Science and Engineering B, 86, 3, 272 (2001). DOI: 10.1016/S0921-5107(01)00696-1
- Z. He, Z. Li, X. Jiang, C. Wu, Y. Liu, X. Song, Z. Yu, Y. Wang, Z. Lan, K. Sun. Metals, 11, 2061 (2021). DOI: 10.3390/met11122061
- M. Kitada. J. Mater Sci, 26, 4150 (1991). DOI: 10.1007/BF02402960
- V.A. Vas'ko, M.T. Kief. J. Appl. Phys., 97, 10J116 (2005). DOI: 10.1063/1.1854279
- V.O. Vas'kovskiy, O.A. Adanakova, A.N. Gorkovenko. Phys. Metals Metallogr., 116, 1175 (2015). DOI: 10.1134/S0031918X15120133
- B.D. Cullity. Elements of X-Ray Diffraction. Addison-314 Wesley, Inc., London. (1978)
- Ahmad Al-Qawasmeh, Mohammad H.A. Badarneh, Abdalla Obeidat, Sufian Abedrabbo. J. Magn. Magn. Мater., 562, 169734 (2022). DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.169734
- S. Ingvarsson, Gang Xiao, S.S.P. Parkin, W.J. Gallagher. J. Magn. Magn. Мater., 251, 2, 202 (2002). DOI: 10.1016/S0304-8853(02)00577-2
- Jiajun Guo, Xiaonan Zhao, Zhijian Lu, Peng Shi, Yufeng Tian, Yanxue Chen, Shishen Yan, Lihui Bai. Phys. Rev. B., 104, L100401 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevB.104.L100401
- M.N. Iliev, D. Mazumdar, J. X. Ma, A. Gupta, F. Rigato, J. Fontcuberta. Physical Review B --- Condensed Matter and Materials Physics, 83, 1, 014108. (2011). DOI: 10.1103/PhysRevB.83.014108
- A. Ahlawat, V.G. Sathe. Iournal of Raman Spectroscopy, 42, 5, 1087 (2011). DOI: 10.1002/jrs.2791
- G. Dagan, W. Shen, M. Tomkiewicz. Journal of the Electrochemical Society, 139, 7, 1855 (1992). DOI: 10.1149/1.2069511
- S. Cercelaru, A.-M. Nguyen, P. Hesto, G. Tremblay, J.-C. Perron Sever Cercelaru. J. Magn. Magn. Мater., 160, 338 (1996). DOI: 10.1016/0304-8853(96)00220-X
- K. Masahiro, Y. Kazuhiro, J. Magn. Magn. Мater., 147, 1-2, 213 (1995). DOI: 10.1016/0304-8853(95)00022-4
- M. Sousa, H. Tourinho, J.C. Rubim. Journal of Raman Spectroscopy, 31, 3, 185 (2000). DOI: 10.1002/(SICI)1097-4555(200003)31:3<185::AID-JRS511>3.0.CO;2-B
- O. Diaz-Morales, D. Ferrus-Suspedra, M.T. Koper. Chemical Science, 7, 4, 2639 (2016). DOI: 10.1039/C5SC04486C
- F. Tang, T. Liu, W. Jiang, L. Gan. Journal of Electroanalytical Chemistry, 871, 114282 (2020). DOI: 10.1016/j.jelechem.2020.114282
- A. Ahlawat, V.G. Sathe, V.R. Reddy, A. Gupta. J. Magn. Magn. Мater., 323, 15, 2049 (2011). DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.03.017
- B. Tsedenbal, I. Hussain, M.S. Anwar, B.H. Koo. Journal of nanoscience and nanotechnology, 18, 9, 6127 (2018). DOI: /10.1166/jnn.2018.15614
- Q. Zhang, X. Lu, L. Chen, Y. Shi, T. Xu, M. Liu. Materials Letters, 106, 447 (2013). DOI: 10.1016/j.matlet.2013.08.029
- J. F. Mir, S. Rubab, M.A. Shah. Chemical Physics Letters, 741, 137088. (2020). DOI: 10.1016/j.cplett.2020.137088
- R. Yang, X. Liu, H. Du, N. Sun, H. Lin, S. Li. AIP Advances, 7 ( 5), 056301 (2016). DOI: 10.1063/1.4972799
- A. Sikora, M. Ozimek, W. Wilczynski. Acta Physica Polonica A, 129, 6, 1226 (2016). DOI: 10.12693/APhysPolA.129.1226
- N. Coton, J.P. Andres, M. Jaafar, A. Begue, R. Ranchal. Journal of Applied Physics, 135, 9, 093905 (2024). DOI: 10.1063/5.0193531
- N. Coton, J.P. Andres, M. Jaafar, A. Begue, R. Ranchal. J. Magn. Magn. Мater., 565, 170246 (2023). DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.170246
- K. O'Grady, L.E. Fernandez, G. Vallejo-Fernandez. J. Magn. Magn. Мater., 322, 883 (2010). DOI: 10.1016/j.jmmm.2009.12.011
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.