Вышедшие номера
Влияние дефектов на перемагничивание нанокристаллических наноэлементов на основе железа
Гридин Д.М. 1,2,3, Усов Н.А. 4, Харин Е.В. 5, Теджетов В.А. 5, Шефтель Е.Н. 5, Грановский А.Б. 1,6
1МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия
2МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия
3Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ, Москва, Россия
4Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), Троицк, Россия
5Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия
6Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук, Москва, Россия
Email: master.sudbi@yandex.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.

С помощью трехмерного микромагнитного моделирования изучен процесс перемагничивания нанокристаллических наноэлементов на основе железа с включениями немагнитной фазы. Показано, что при изменении объемной концентрации p немагнитных включений квазистатические петли гистерезиса вытянутых наноэлементов сохраняют прямоугольный характер, обладают высокой приведенной остаточной намагниченностью, Mr/Ms~0.85-0.88, а коэрцитивная сила элементов уменьшается на 30-35 % при увеличении объемной концентрации немагнитной фазы в интервале p=5-20 %. Ключевые слова: пленки на основе железа, точечные дефекты, квазистатические петли гистерезиса, численное моделирование.
  1. J. Zhou, J. You, K. Qiu. J. Appl. Phys. 132, 4, 040702 (2022)
  2. X. Qi, J. You, J. Zhou, K. Qiu, X. Cui, J. Tian, B. Li. Physica Status Solidi 220, 14, 2300079 (2023)
  3. E.N. Sheftel, O.A. Bannykh. In: Nanostructured Thin Films and Nanodispersion Strengthened Coatings, v. 155. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (2004). Pp, 221--230
  4. Е.Н. Шефтель, С.В. Комогорцев, Р.С. Исхаков, П.К. Сидоренко, Л.А. Чеканова, Н.С. Перов, А.Н. Иванов. Изв. РАН. Сер. физ. 74, 10, 1510 (2010). [E.N. Sheftel, S.V. Komogortsev, R.S. Iskhakov, P.K. Sidorenko, L.A. Chekanova, N.S. Perov, A.N. Ivanov. Bull. RAS. Phys. 74, 10, 1449 (2010).]
  5. E.N. Sheftel, V.S. Rusakov, E.A. Gan'shina, E.V. Harin, V.A. Tedzhetov, D.M. Gridin, A.M. Gapochka, I.M. Pripechenkov, A.B. Granovsky. J. Alloys. Compd. 1018, 179203 (2025)
  6. E.N. Sheftel, E.V. Harin, S.Yu. Bobrovskii, K.N. Rozanov, V.A. Tedzhetov, I.O. Bannykh, Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev. J. Alloys. Compd. 968, 171981 (2023)
  7. Е.Н. Шефтель, А.В. Шалимова, Г.Ш. Усманова, О.А. Банных. Физика металлов и металловедение 101, 4, 410 (2006). [E.N. Sheftel', A.V. Shalimova, G.Sh. Usmanova, O.A. Bannykh. Phys. Metal. Metallogr. 101, 4, 379 (2006).]
  8. A. Javed, N.A. Morley, M.R.J. Gibbs. Appl. Surf. Sci. 257, 13, 5586 (2011)
  9. G. Vetterick, J.K. Baldwin, A. Misra, M.L. Taheri. J. Appl. Phys. 116, 23, 233503 (2014)
  10. A. Barranco, A. Borras, A.R. Gonzalez-Elipe, A. Palmero. Prog. Mater. Sci. 56, 59 (2016)
  11. T. Liu, H. Zhang, F. Kong, A. Wang, Y. Dongb, A. He, X. Wang, H. Ni, Y. Yang. J. Mater. Res. Technol. 9, 3558 (2020)
  12. K. Serizawa, M. Ohtake, T. Kawai, M. Futamoto, F. Kirino, N. Inaba. J. Magn. Magn. Mater. 477, 420 (2019)
  13. C. Zhou, T. Li, X. Wei, B. Yan. Metals (Basel) 10, 7, 896 (2020)
  14. Kh. Gheisari, C.K. Ong. Physica B: Condens. Matter 595, 412365 (2020)
  15. C. Favieres, J. Vergara, V. Madurga. J. Appl. Phys. 133, 12, 124301 (2023)
  16. J. Fan, J. Sun, Y. Yang, R. Liang, Y. Jiang, J. Zhang, X. Xu. J. Alloys. Compd 662, 541 (2016)
  17. R. Arias, D.L. Mills. Phys. Rev. 59, 18, 11871 (1999)
  18. J.H. Wolfe, R.K. Kawakami, W.L. Ling, Z.Q. Qiu, R. Arias, D.L. Mills. J. Magn. Magn. Mater. 232, 1-2, 36 (2001)
  19. M. Belusky, S. Lepadatu, J. Naylor, M.M. Vopson. J. Magn. Magn. Mater. 478, 77 (2019)
  20. G. Herzer. IEEE Trans. Magn. 26, 5, 1397 (1990)
  21. G. Herzer. Acta Materialia 61, 3, 718 (2013)
  22. A. Hubert, R. Schafer. Magnetic Domains: The Analysis of Magnetic Microstructures. Springer Science \& Business Media (1998). 696 p
  23. R. Skomski. Simple Models of Magnetism. University Press, Oxford (2008). 366 p
  24. J. Ferre. In: Spin Dynamics in Confined Magnetic Structures I / Eds B. Hillebrands, K. Ounadjela. Topics in Appl. Phys. 83. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2002). Pp. 127--165.
  25. Л.Г. Корзунин, И.М. Изможеров. Физика металлов и металловедение 122, 3, 183 (2021). [L.G. Korzunin, I.M. Izmozherov. Phys. Metal. Metallogr. 122, 3, 169 (2021).]
  26. S. Chikazumi. Physics of Magnetism. New York, Wiley (1964). 554 с
  27. J. Fidler, T. Schrefl. J. Phys. D: Appl. Phys. 33, 15, R135 (2000)
  28. N.A. Usov, O.N. Serebryakova. J. Magn. Magn. Mater. 588, Part A, 171345 (2023)
  29. N.A. Usov, S.E. Peschany. J. Magn. Magn. Mater. 118, 3, L290 (1993)
  30. W.F. Brown. Micromagnetics. Interscience Publishers (1963). 143 p
  31. A. Aharoni. Introduction to the Theory of Ferromagnetism. Clarendon Press, Oxford (1996). 319 p.

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.