Влияние особенностей магнитной структуры на гистерезисные свойства наночастиц α-Fe/FeOx типа ядро-оболочка
Минобрнауки России, государственное задание, FEUZ-2026-0016
Мельников Г.Ю.1, Бекетов И.В.1, Дубанова А.И.1, Бурбан Е.А.1, Курляндская Г.В.1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

Email: grisha2207@list.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2026 г.
Принята к печати: 13 марта 2026 г.
Выставление онлайн: 31 августа 2026 г.
Сферические магнитные наночастицы (МНЧ) α-Fe/FeOx типа ядро-оболочка были получены электрофизическим методом электрического взрыва проволоки. Такие системы интересны как с фундаментальной точки зрения, так и в свете различных приложений. Их структурные и магнитные свойства были исследованы различными методами и использованы в качестве параметров микромагнитной модели. В рамках микромагнитного моделирования исследовалось влияние диаметра ядра (α-Fe) и параметров оксидной оболочки (FeOx) на особенности магнитной структуры и петель магнитного гистерезиса. Показано, что увеличение коэрцитивной силы для МНЧ данного типа связанно с формированием вихревой магнитной структуры. Продемонстрировано влияние состава оксидной нанокристаллической оболочки (γ-Fe2O3 или Fe3O4) на особенности магнитного гистерезиса. Ключевые слова: магнитные наночастицы железа, микромагнитное моделирование, электрический взрыв проволоки, ядро-оболочка, магнитные свойства.
- Q.A. Pankhurst, A.J. Connolly, S.K. Jones, J. Dobson. J. Phys. D 36, 13, R167 (2003)
- Г.И. Фролов, О.И. Бачина, М.М. Завьялова, С.И. Равочкин. ЖТФ, 78, 8, 101 (2008)
- Г.В. Курляндская, А.П. Сафронов, С.В. Щербинин, И.В. Бекетов, Ф.А. Бляхман, Э.Б. Макарова, М.А. Корч, А.В. Свалов. Физика твердого тела, 63, 9, 1290 (2021)
- G.Y. Melnikov, V.N. Lepalovskij, A.V. Svalov, A.P. Safronov, G.V. Kurlyandskaya. Sensors, 21, 3621 (2021)
- F. Spizzo, P. Sgarbossa, E. Sieni, A. Semenzato, F. Dughiero, M. Forzan, R. Bertani, L. Del Bianco. Nanomaterials, 7, 3621 (2017)
- E. Alphandery. Drug Discov. Today, 25, 141 (2020)
- C.I. Colino, C.G. Millan, J.M. Lanao. Int. J. Mol. Sci., 19, 3, 3 (2018)
- J.H. Grossman, S.E. McNeil. Phys. Today, 65, 38 (2012)
- S.A.M.K. Ansari, E. Ficiar\` a, F.A. Ruffinatti, I. Stura, M. Argenziano, O. Abollino, R. Cavalli, C. Guiot, F. D'Agata. Materials, 12, 3, 465 (2019)
- I.V. Beketov, A.P. Safronov, A.I. Medvedev, J. Alonso, G.V. Kurlyandskaya, S.M. Bhagat. AIP Adv., 2, 022154 (2012)
- G.Yu. Melnikov, E.A. Burban, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya. Magnetochemistry, 11, 7, 57 (2025)
- L.G. Vivas, R. Yanes, D. Berkov, S. Erokhin, M. Bersweiler, D. Honecker, P. Bender, A. Michels. Phys. Rev. Lett., 125, 117201 (2020)
- S.V. Komogortsev, S.V. Stolyar, A.A. Mokhov, V.A. Fel'k, D.A. Velikanov, R.S. Iskhakov. Magnetochemistry, 10, 7, 47 (2024)
- M. Galvis, V. Ballesteros, F. Mesa, J. Nisperuza, J. Restrepo. Results in Physics, 10, 108460 (2025)
- J. Leliaert, M. Dvornik, J. Mulkers, J. De Clercq, M.V. Milovsevic, B. Van Waeyenberge. J. Phys. D Appl. Phys., 51, 123002 (2018)
- L.T. Kuhn, A. Bojesen, L. Timmermann, M.M. Nielse, S. Mrup. J. Phys.: Condens. Matter, 14, 13551 (2002)
- K. Fauth, E. Goering, L. Theil-Kuhn. Mod. Phys. Lett. B, 21, 18, 1197 (2007)
- J.M.D. Coey. Magnetism and Magnetic Materials (Cambridge University Press, New York, 2010), p. 628
- N.A. Usov, S.E. Peschany. J. Magn. Magn. Mater., 174, 247 (1997)
- R. Skomski. J. Phys.: Condens. Matter, 15, 20, R841 (2003)
- W. Rave, K. Fabian, A. Hubert. J. Magn. Magn. Mater., 190, 3, 332 (1998)
- A. Ehrmann, T. Blachowicz. J. Magn. Magn. Mater., 475, 727 (2019)
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.