Вышедшие номера
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. 1
1Институт 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.
  1. C. Zheng, K. Zhu, S.C. De Freitas. IEEE Transactions on Magnetics., 55, 1 (2010). DOI: 10.1109/TMAG.2019.2896036
  2. L. Jogschies, D. Klaas, R. Kruppe. Sensors, 15, 11, 28665 (2015). DOI: 10.3390/s151128665
  3. T. Blachowicz, A. Ehrmann. Coatings, 11, 1 (2021). DOI: 10.3390/coatings11020122
  4. F. Radu, H. Zabel. Exchange bias effect of ferro-/antiferromagnetic heterostructures, Magnetic Heterostructures, Berlin: Springer-Verlag, 3, 97 (2008)
  5. R. Coehoorn. Novel Magnetoelectronic Materials and Devices: Handbook of Magnetic Materials. Amsterdam: Elsevier, 1 (2003)
  6. 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
  7. 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
  8. 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
  9. M. Kitada. J. Mater Sci, 26, 4150 (1991). DOI: 10.1007/BF02402960
  10. V.A. Vas'ko, M.T. Kief. J. Appl. Phys., 97, 10J116 (2005). DOI: 10.1063/1.1854279
  11. V.O. Vas'kovskiy, O.A. Adanakova, A.N. Gorkovenko. Phys. Metals Metallogr., 116, 1175 (2015). DOI: 10.1134/S0031918X15120133
  12. B.D. Cullity. Elements of X-Ray Diffraction. Addison-314 Wesley, Inc., London. (1978)
  13. 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
  14. 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
  15. 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
  16. 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
  17. A. Ahlawat, V.G. Sathe. Iournal of Raman Spectroscopy, 42, 5, 1087 (2011). DOI: 10.1002/jrs.2791
  18. G. Dagan, W. Shen, M. Tomkiewicz. Journal of the Electrochemical Society, 139, 7, 1855 (1992). DOI: 10.1149/1.2069511
  19. 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
  20. K. Masahiro, Y. Kazuhiro, J. Magn. Magn. Мater., 147, 1-2, 213 (1995). DOI: 10.1016/0304-8853(95)00022-4
  21. 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
  22. O. Diaz-Morales, D. Ferrus-Suspedra, M.T. Koper. Chemical Science, 7, 4, 2639 (2016). DOI: 10.1039/C5SC04486C
  23. F. Tang, T. Liu, W. Jiang, L. Gan. Journal of Electroanalytical Chemistry, 871, 114282 (2020). DOI: 10.1016/j.jelechem.2020.114282
  24. 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
  25. 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
  26. 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
  27. J. F. Mir, S. Rubab, M.A. Shah. Chemical Physics Letters, 741, 137088. (2020). DOI: 10.1016/j.cplett.2020.137088
  28. R. Yang, X. Liu, H. Du, N. Sun, H. Lin, S. Li. AIP Advances, 7 ( 5), 056301 (2016). DOI: 10.1063/1.4972799
  29. A. Sikora, M. Ozimek, W. Wilczynski. Acta Physica Polonica A, 129, 6, 1226 (2016). DOI: 10.12693/APhysPolA.129.1226
  30. N. Coton, J.P. Andres, M. Jaafar, A. Begue, R. Ranchal. Journal of Applied Physics, 135, 9, 093905 (2024). DOI: 10.1063/5.0193531
  31. 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
  32. 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.