Вышедшие номера
Магнетизм гибридных структур SiC/Si, синтезированных методом вакансионного согласованного замещения атомов
Романов В.В.1, Руль Н.И.1,2, Веневцев И.Д.1, Королев А.В.3, Кукушкин С.А. 4, Баграев Н.Т.2
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
3Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
4Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: rul_ni@spbstu.ru, sergey.a.kukushkin@gmail.com
Поступила в редакцию: 8 июня 2025 г.
В окончательной редакции: 17 июля 2025 г.
Принята к печати: 17 июля 2025 г.
Выставление онлайн: 11 сентября 2025 г.

Проведено исследование магнитных свойств гибридных структур SiC/Si, выращенных на поверхностях n- и p-типов кремния методом вакансионного согласованного замещения атомов (VMCSA). Измерения намагниченности образцов проводились на установках SQUID при температурах 5, 100 и 350 K при напряженностях внешнего магнитного поля от -25 до 25 kOe и методом Фарадея на установке "Faraday Balance" при комнатной температуре в полях от -11 до 11 kOe. Анализ полевых зависимостей намагниченности, полученных в эксперименте, показал высокую эффективность совместного использования этих методик для интерпретации полученных результатов. Удалось обнаружить и объяснить возникновение парамагнитной составляющей намагниченности формированием суперпарамагнитного состояния вакансий в карбиде кремния. Были обнаружены осцилляции, периодические по обратному полю, идентифицированные как эффект де Гааза-ван Альфена, а также осцилляции Ааронова-Бома, обусловленные захватом квантов магнитного потока на дефекты гибридной структуры.  Ключевые слова: намагниченность, суперпарамагнетизм, эффект де Гааза-ван Альфена, осцилляции Ааронова-Бома, карбид кремния на кремнии, кремниевые вакансии, наноструктуры.
  1. G.L. Harris. Properties of silicon carbide. United Kingdom, IEE, London (1995)
  2. S.A. Tarasenko, A.V. Poshakinskiy, V.A. Soltamov, E.N. Mokhov, P.G. Baranov, V. Dyakonov, G.V. Astakhov. Phys. Status Solidi (b) 255, 1, 1700258 (2018). DOI: 10.48550/arXiv.1707.05503
  3. L.M. Soltys, I.F. Mironyuk, I.M. Mykytyn, I.D. Hnylytsia, L.V. Turovsk. Phys. Chem. Solid State 24, 1, 5 (2023). DOI: 10.15330/pcss
  4. S.P. Masri. Surf. Sci. Rep. 48, 1-4, 1 (2002). DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-5729(02)00099-7
  5. A.S. Grashchenko, S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, A.V. Redkov. Catal. Today. 397-399, 8, 375 (2021). DOI: 10.1016/J.CATTOD.2021.08.012
  6. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. Письма в ЖТФ 50, 21, 19 (2024). DOI: 10.61011/PJTF.2024.21.58953.20027 [S.A. Kukushkin, A.V. Osipov. Technical Physics Letters 50, 11, 16 (2024). DOI: 10.61011/TPL.2024.11.59658.20027]
  7. N.I. Rul, V.V. Romanov, A.V. Korolev, S.A. Kukushkin, V.E. Gasumyants. Mater. Phys. Mech. 52, 6, 1 (2024). DOI: 10.18149/MPM.5262024_1
  8. V.V. Romanov, N.I. Rul, V.E. Gasumyants, I.D. Venevtsev, K.B. Taranets, A.V. Korolev, S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, N.T. Bagraev. Mater. Phys. Mech. 53, 1, 159 (2025). DOI: http://dx.doi.org/10.18149/MPM.5312025_1
  9. Р. Уайт. Квантовая теория магнетизма. Москва: Мир; 1985, 303 с
  10. C.P. Bean, J.D. Livingston. J. Appl. Phys. 30, 4, 120 (1959). DOI: 10.1063/1.2185850
  11. К.М. Хёрд. УФН. 142, 2, 331 (1984). DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0142.198402e.0331
  12. W.J. de Haas, P.M. van Alphen. Proceeding of the Royal Netherlands Academy of Arts and Science. 33, 1106 (1931)
  13. D. Shoenberg. Magnetic oscillations in metals. Cambridge Univ. Press (1984)
  14. И.М. Лифшиц, А.М. Косевич. ЖЭТФ 29, 730 (1955). [I.M. Lifshitz, and A.M. Kosevich. Soviet Physics JETP 2, 4, 636 (1956)]
  15. А.М. Косевич, И.М. Лифшиц. ЖЭТФ 29, 743 (1955). [A.M. Kosevich and I.M. Lifshitz, Soviet Physics JETP. 2, 4, 646 (1956)]
  16. Y. Aharonov, D. Bohm. Phys. Rev. 115, 3, 485. (1959). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.115.485
  17. N.T. Bagraev, S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, V.V. Romanov, L.E. Klyachkin. A.M. Malyarenko, N.I. Rul. Mater. Phys. Mech. 50, 1, 66 (2022). DOI: http://dx.doi.org/10.18149/MPM.5012022_5

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.