Вышедшие номера
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.
  1. Q.A. Pankhurst, A.J. Connolly, S.K. Jones, J. Dobson. J. Phys. D 36, 13, R167 (2003)
  2. Г.И. Фролов, О.И. Бачина, М.М. Завьялова, С.И. Равочкин. ЖТФ, 78, 8, 101 (2008)
  3. 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)
  4. G.Y. Melnikov, V.N. Lepalovskij, A.V. Svalov, A.P. Safronov, G.V. Kurlyandskaya. Sensors, 21, 3621 (2021)
  5. F. Spizzo, P. Sgarbossa, E. Sieni, A. Semenzato, F. Dughiero, M. Forzan, R. Bertani, L. Del Bianco. Nanomaterials, 7, 3621 (2017)
  6. E. Alphandery. Drug Discov. Today, 25, 141 (2020)
  7. C.I. Colino, C.G. Millan, J.M. Lanao. Int. J. Mol. Sci., 19, 3, 3 (2018)
  8. J.H. Grossman, S.E. McNeil. Phys. Today, 65, 38 (2012)
  9. 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)
  10. I.V. Beketov, A.P. Safronov, A.I. Medvedev, J. Alonso, G.V. Kurlyandskaya, S.M. Bhagat. AIP Adv., 2, 022154 (2012)
  11. G.Yu. Melnikov, E.A. Burban, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya. Magnetochemistry, 11, 7, 57 (2025)
  12. L.G. Vivas, R. Yanes, D. Berkov, S. Erokhin, M. Bersweiler, D. Honecker, P. Bender, A. Michels. Phys. Rev. Lett., 125, 117201 (2020)
  13. S.V. Komogortsev, S.V. Stolyar, A.A. Mokhov, V.A. Fel'k, D.A. Velikanov, R.S. Iskhakov. Magnetochemistry, 10, 7, 47 (2024)
  14. M. Galvis, V. Ballesteros, F. Mesa, J. Nisperuza, J. Restrepo. Results in Physics, 10, 108460 (2025)
  15. J. Leliaert, M. Dvornik, J. Mulkers, J. De Clercq, M.V. Milovsevic, B. Van Waeyenberge. J. Phys. D Appl. Phys., 51, 123002 (2018)
  16. L.T. Kuhn, A. Bojesen, L. Timmermann, M.M. Nielse, S. Mrup. J. Phys.: Condens. Matter, 14, 13551 (2002)
  17. K. Fauth, E. Goering, L. Theil-Kuhn. Mod. Phys. Lett. B, 21, 18, 1197 (2007)
  18. J.M.D. Coey. Magnetism and Magnetic Materials (Cambridge University Press, New York, 2010), p. 628
  19. N.A. Usov, S.E. Peschany. J. Magn. Magn. Mater., 174, 247 (1997)
  20. R. Skomski. J. Phys.: Condens. Matter, 15, 20, R841 (2003)
  21. W. Rave, K. Fabian, A. Hubert. J. Magn. Magn. Mater., 190, 3, 332 (1998)
  22. 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.