Вышедшие номера
Влияние примеси водорода на высокополевые процессы намагничивания наноструктурированных сплавов типа R-Fе-B
Терёшина И.С. 1,2, Иванов Л.А. 1, Иешкин А.Е. 1, Умхаева З.С. 2
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Комплексный научно-исследовательский институт имени Х.И. Ибрагимова РАН, Грозный, Россия
Email: irina_tereshina@mail.ru, ivleo15130@mail.ru, ieshkin@physics.msu.ru, zargan.umhaeva@yandex.ru
Поступила в редакцию: 15 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 13 июня 2026 г.
Принята к печати: 22 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 28 июля 2026 г.

Проведено экспериментальное исследование микроструктуры и магнитных свойств наноструктурированных сплавов Nd-Fe-B и (Nd,Ho)-(Fe,Co)-B и их гидридов. Для исследования магнитных свойств были использованы импульсные магнитные поля до 60 T. Изучены особенности процессов намагничивания образцов при разных температурах (T=4.2 и 77 K). Для многокомпонентного сплава (Nd,Ho)-(Fe,Co)-B с ферримагнитной структурой определены значения критических полей и параметра обменного взаимодействия между 4f- и 3d-подрешетками переходных металлов. Установлено, что гидрирование приводит к уменьшению этого параметра почти на ~30 % при введении 3 аt.H/f.u. Ключевые слова: редкоземельные интерметаллиды, наноструктурированные сплавы, гидриды, сильные магнитные поля, обменные взаимодействия.
  1. J.M.D. Coey. Engineering 6, 119 (2020)
  2. R. Skomski. Permanent magnets: history, current research, and outlook / In: Zhukov A. (Ed.) Novel Functional Magnetic Materials: Fundamentals and Applications. Springer International Publishing AG, Cham. (2016). Р. 359
  3. O. Gutfleisch, M.A. Willard, E. Bruck, C.H. Chen, S.G. Sankar, J.P. Liu. Adv. Mater. 23, 821 (2011)
  4. G. Delette. J. Magn. Magn. Mater. 577, 170768 (2023)
  5. T.-H. Kim, T.T. Sasaki, T. Ohkubo, Y. Takada, A. Kato, Y. Kaneko, K. Hono. Acta Mater. 172, 139 (2019)
  6. G. Chen, X. Bao, K. Lu, X. Lv, Y. Ding, M. Zhang, C. Wang, X. Gao. J. Magn. Magn. Mater. 477, 17 (2019)
  7. J.F. Herbst. Rev. Mod. Phys. 63, 819 (1991)
  8. P. Wolfers, S. Obbade, D. Fruchart, R. Verhoef. J. Alloys Compd. 242, 74 (1996)
  9. J. Bouaziz, C.E. Patrick, J.B. Staunton. Phys. Rev. B 107, L020401 (2023)
  10. J.F. Herbst, W.B. Yelon. J. Magn. Magn. Mater. 54, 570 (1986)
  11. X.-D. Zhu, W.-M. Liu, F. Wang, Z.-P. Xu, Q. Wang, X.-Q. Gu, M. Li, Y. Jiang, F.-S. Xue, M. Wang. Magnetochemistry 11, 32 (2025)
  12. Y. Cao, Y. Liu, P. Zhang, G. Xu, J. Liu, J. Chen, X. Yi, Y. Wu. J. Rare Earths. 39, 1409 (2021)
  13. L. Shultz. Science and technology of nanostructured magnetic materials / Eds. G.C. Hadjipanayis, G.A. Prinz. NATO ASI Ser.: Springer (1990). V. 259. P. 583
  14. A. Volegov, N. Kudrevatykh, I. Tereshina, D. Neznakhin, Y. Sabiryanova. Solid State Phenom. 168, 396 (2011)
  15. A. Lazou, A. Habibzadeh, M. Gokelma. Formation and Stability of Hydrides During Hydrogenation of NdFeB Magnets / In: REWAS 2025: " Circular Economy for the Energy Transition" / Eds. A. Lazou, C. Meskers, E. Olivetti, F. Diaz, M. Gokelma. Springer, Cham. (2025). P. 139. DOI: 10.1007/978-3-031-80892-0
  16. B.L. Checa Fernandez, J.M. Marti n, G. Sarriegui, N. Burgos. J. Mater. Res. Technol. 24, 1454 (2023)
  17. J. Chaboy, C. Piquer. Phys. Rev. B 66, 104433 (2002)
  18. S.A. Nikitin, I.S. Tereshina, N.Yu. Pankratov, T. Palewski, H. Drulis, M.V. Makarova, Yu.G. Pastushenkov. Physics Status Solidi A 196, 1, 317 (2003)
  19. Ph. L'Heritier, R. Fruchart. J. Phys. Colloq. 46, C6, 319 (1985)
  20. I.S. Tereshina, A.V. Andreev, H. Drulis, E.A. Tereshina. J. Alloys Compd. 212, 404 (2005)
  21. R. Battesti, J. Beard, S. Boserb, N. Bruyant, D. Budker, S.A. Crooker, E.J. Daw, V.V. Flambaum, T. Inada, I.G. Irastorza, F. Karbstein, D.L. Kim, M.G. Kozlov, Z. Melhem, A. Phipps, et al. Phys. Rep. 765-766, 1 (2018)
  22. N.V. Kostyuchenko, I.S. Tereshina, A.V. Andreev, M. Doerr, E.A. Tereshina-Chitrova, M.A. Paukov, D.I. Gorbunov, G.A. Politova, A.P. Pyatakov, A. Miyata, O. Drachenko, A.K. Zvezdin, O. Portugall. IEEE Trans. Magn. 57, 2, 2101105 (2020)
  23. E. Belorizky, M.A. Fremy, J.P. Gavigan, D. Givord, H.S. Li. J. Appl. Phys. 61, 3971 (1987)
  24. K.H.J. Buschow, F.R. Boer. Physics of Magnetism and Magnetic Materials. Kluwer Academic, NY (2023). 182 p
  25. М.А. Пауков, И.С. Терешина, Л.А. Иванов, З.С. Умхаева. В сб. международной научно-практической конференции " Актуальные вопросы физико-математических наук" (Бислиевские чтения) / Изд-во ЧГУ им. А.А. Кадырова, Грозный (2025). С. 303
  26. Е.А. Терёшина, И.С. Терёшина. ФТТ 48, 3, 479 (2006).
  27. I.S. Tereshina, N.V. Kudrevatykh, L.A. Ivanov, G.A. Politova, E.A. Tereshina, D. Gorbunov, M. Doerr, K. Rogacki. J. Mater. Eng. Perform. 26, 4676 (2017)
  28. Н.В. Андреева, А.В. Филимонов, А.И. Рудской, Г.С. Бурханов, И.С. Терёшина, Г.А. Политова, И.А. Пелевин. ФТТ 58, 9, 1798 (2016)
  29. G. Hadjipanayis. J. Magn. Magn. Mater. 200, 1-3, 373 (1999)
  30. I.S. Tereshina, E.A. Tereshina, G.S. Burkhanov, S.V. Dobatkin. Rev. Adv. Mater. Sci. 25, 82 (2010).

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.