Вышедшие номера
Влияние легирования W, Cu и Pt антиферромагнетика Cr-Mn на его магнитную анизотропию и эффект обменного смещения в пленочных композитах типа ферромагнетик/антиферромагнетик на его основе
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, FEUZ-2024-0060
Фещенко А.А.1, Москалев М.Е.1, Семенова С.В.1, Юшков А.А.1, Горьковенко А.Н.1, Лепаловский В.Н.1, Васьковский В.О.1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: a.a.feshchenko@urfu.ru, mikhail.moskalev@urfu.ru, yushkov.anton@urfu.ru, a.n.gorkovenko@urfu.ru, vladimir.lepalovsky@urfu.ru, vladimir.vaskovskiy@urfu.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2026 г.
Принята к печати: 13 марта 2026 г.
Выставление онлайн: 12 августа 2026 г.

Представлены результаты систематического исследования структуры и гистерезисных свойств пленочных композитов на основе антиферромагнетика Cr-Mn, легированного W, Cu и Pt. С использованием этих данных выполнена количественная оценка концентрационных зависимостей константы магнитной анизотропии пленок сплавов Cr-Mn-M (M = W, Cu, Pt). Установлено, что малая степень легирования (до 5 at.%) во всех трех случаях приводит к росту магнитной анизотропии, а последующее увеличение концентрации легирующих элементов - к ее уменьшению, характер которого отражает особенности микроструктуры пленок с разными М. Найдены и обсуждаются характерные изменения, вносимые легированием в ход температурных зависимостей поля обменного смещения в композитах (Cr-Mn-M)/Fe20Ni80. Ключевые слова: антиферромагнетик, ферромагнетик, слоистость, состав, легирование, магнитная анизотропия, толщина, температура, коэрцитивная сила, обменное смещение.
  1. Z. Guo, X. Wang, W. Wang, G. Zhang, X. Zhou, Z. Cheng. Adv. Mater. 37, 36, 2505779 (2025)
  2. I. vZutic, J. Fabian, S. Sarma. Rev. Mod. Phys. 76, 2, 323 (2004)
  3. R.L. Stamps. J. Phys. D: Appl. Phys. 33, 23, 247 (2000)
  4. K. O'Grady, J. Sinclair, K. Elphick, R. Carpenter, G. Vallejo-Fernandez, M.I.J. Probert, A. Hirohata. J. Appl. Phys. 128, 4, 11 (2020)
  5. A. Hirohata, T. Huminiuc, J. Sinclair, H. Wu, M. Samiepour, G.V. Fernandez, K. O'Grady, J. Balluf, M. Meinert, G. Reiss, E. Simon, S. Khmelevskyi, L. Szunyogh, R.Y. Diaz, U. Nowak, T. Tsuchiya, T. Sugiyama, T. Kubota, K. Takanashi, N. Inami, K. Ono. J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 44, 443001 (2017)
  6. K. O'grady, L.E. Fernandez-Outon, G. Vallejo-Fernandez. J. Magn. Mater. 322, 8, 883-899 (2010)
  7. E.V. Gomonay, V/M/ Loktev. Low Temp. Phys. 40, 1, 17 (2014)
  8. B.H. Rimmler, B. Pal, S.J. Parkin. Nat. Rev. Mater. 10, 2, 109 (2024)
  9. T. Okazaki, K. Sawaguchi, M. Homma. Mater. Trans. JIM. 41, 9, 1150-1153 (2000)
  10. J. McCord, R. Mattheis, D. Elefant. Phys. Rev. B. 70, 9, 094420 (2004)
  11. H. Yan, Z. Feng, S. Shang, X. Wang, Z. Hu, J. Wang, Z. Liu. Nat. Nanotechnol. 14, 2, 131-136 (2019)
  12. K.C. Chen, Y.H. Wu, K.M. Wu, J.C. Wu, L. Horng, S.L. Young. J. Appl. Phys. 101, 9, 09E516 (2007)
  13. T. Lin, C. Tsang, R.E. Fontana, J.K. Howard. IEEE Trans. Magn. 31, 6, 2585-2590 (1995)
  14. T.J. Klemmer, V.R. Inturi, M.K. Minor, J.A. Barnard. Appl. Phys. Lett. 70, 21, 2915-2917 (1997)
  15. C.G. Lee, K.T. Youn, K. Fukamichi. IEEE Trans. Magn. 36, 5, 2902-2904 (2000)
  16. R. Aidun, S. Arajs, C.A. Moyer. Phys. Status Solidi (b) 128, 1, 133 (1985)
  17. Y. Hamaguchi, N. Kunitomi. J. Phys. Soc. Jpn. 19, 10, 1849 (1964)
  18. M.E. Moskalev, A.A. Feshchenko, E.A. Kravtsov, E.V. Kudyukov, A.A. Yushkov, V.N. Lepalovskij, V.O. Vas'kovskiy. J. Magn. Magn. Mater. 596, 171958. (2024)
  19. В.О. Васьковский, А.А. Быкова, А.Н. Горьковенко, М.Е. Москалев, В.Н. Лепаловский. ЖЭТФ 165, 5, 665 (2024)
  20. А.А. Фещенко, М.Е. Москалев, А.А. Юшков, С.В. Семенова, В.Н. Лепаловский, Е.А. Кравцов, В.О. Васьковский. ФТТ 67, 6, 1101 (2025)
  21. H. Kishi, Y. Kitade, Y. Miyake, A. Tanaka, K. Kobayashi. IEEE Trans. Magn. 32, 5, 3380-3382 (2002)
  22. H. Xi, R.M. White. J. Appl. Phys. 87, 1, 410 (2000)
  23. S. Soeya, H. Hoshiya, M. Fuyama, S. Tadokoro. J. Appl. Phys. 80, 2, 1006 (1996)
  24. S. Soeya, H. Hoshiya, R. Arai, M. Fuyama. J. Appl. Phys. 81, 9, 6488 (1997)
  25. E. Fulcomer, S.H. Charap. J. Appl. Phys. 43, 10, 4184 (1972)
  26. H. Xi. J. Magn. Mater. 288, 66-73 (2005)
  27. W. Feng, J. Choi, D.D. Dung, S. Cho, X. Hao. J. Appl. Phys. 108, 7, 073915 (2010)
  28. M. Ramanzani, H.M. Sauer, A. Holz, R. Birringer, H. Gleiter. Z. Phys. B. 100, 1, 39 (1996)
  29. K. O'grady, L.E. Fernandez-Outon, G. Vallejo-Fernandez. J. Magn. Magn. Mater. 322, 8, 883 (2010)
  30. G. Vallejo-Fernandez, N.P. Aley, J.N. Chapman, K. O'Grady. Appl. Phys. Lett. 97, 22 (2010)
  31. Н.А. Кулеш, М.Е. Москалев, В.О. Васьковский, Е.А. Степанова, В.Н. Лепаловский. Физика металлов и металловедение 122, 9, 917 (2021). [N.A. Kulesh, M.E. Moskalev, V.O. Vaskovskii, EA. Stepanova, V.N. Lepalovskii. Phys. Metals. Metallogr. 122, 9, 855 (2021)]
  32. V.O. Vas'kovskiy, A.N. Gorkovenko, N.A. Kulesh, V.N. Lepalovskij, M.E. Moskalev. Thin Solid Films. 764, 139616 (2023)
  33. M.E. Moskalev, A.N. Gorkovenko, E.V. Kudyukov, V.O. Vas'kovskiy. Phys. B: Condens. Matter. 718, 417853 (2025)
  34. V. Baltz, B. Rodmacq, A. Zarefy, L. Lechevallier, B. Dieny. Phys. Rev. B. 81, 5, 052404 (2010)
  35. M.P. Proenca, J. Ventura, C.T. Sousa, M. Vazquez, J.P. Araujo. Phys. Rev. B. 87, 13, 134404 (2013)
  36. A. Harres, J. Geshev. J. Phys.: Condens. Matter. 24, 32, 326004 (2012).

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.