Особенности магнитных и магниторезистивных свойств нанопроволок сплава Fe-Ni в матрице оксида алюминия
Дрягина А.Е.1, Горьковенко А.Н.1, Верясова А.А.1, Юшков А.А.1, Селезнева Н.В.1, Васьковский В.О.1,2
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
2Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия

Email: 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: 31 августа 2026 г.
Проведено систематическое исследование морфологии, микроструктуры, магнитных и магниторезистивных свойств массивов нанопроволок Fe-Ni в широком диапазоне составов, синтезированных с применением матриц пористого оксида алюминия двух типов. В одном случае в качестве электрода для электроосаждения нанопроволок использовалась неокисленная часть исходной пластины алюминия, в другом - дополнительно подпыляемый слой меди. Показано, что тип матрицы влияет на характер кристаллической структуры и уровень магнитного гистерезиса нанопроволок разного состава. Выявлено наличие эффекта анизотропии магнитосопротивления, максимальная величина которого наблюдалась при концентрации Fe менее 11 at.% и составила 0.6 и 1.4 % для массивов двух типов, соответственно. Ключевые слова: нанопроволоки, магнитосопротивление, анодирование, электроосаждение, магнитные свойства.
- M. Yu, Y.-Z. Long, B. Sun, Z. Fan. Nanoscale 4, 9, 2783 (2012)
- T. Song, H. Cheng, H. Choi, J.H. Lee, H. Han, D.H. Lee, D.S. Yoo, M.-S. Know, J.-M. Choi, S.W. Doo, H. Chang, J. Xiao, Y. Huang, W.II Park, Y.-C. Chung, H. Kim, J.A. Rogers, U. Paik. ACS Nano 6, 1, 303 (2012)
- Y. Hayamizu, T. Yamada, K. Mizuno, R.C. Davis, D.N. Futaba, M. Yumura, K. Hata. Nat. Nanotechnol. 3, 5, 289 (2008)
- R. Shabani, H.J. Cho. Rev. Nanosci. Nanotechnol. 1, 2, 85 (2012)
- P.N. Melentiev, A.E. Afanasiev, A.A. Kuzin, A.S. Baturin, V.I. Balykin. Opt. Express 21, 12, 13896 (2013)
- V.I. Belotelov, L.E. Kreilkamp, I.A. Akimov, A.N. Kalish, D.A. Bykov, S. Kasture, V.J. Yallapragada, A.V. Gopal, A.M. Grishin, S.I. Khartsev, M. Nur-E-Alam, M. Vasiliev, L.L. Doskolovich, D.R. Yakovlev, K. Alameh, A.K. Zvezdin, M. Bayer. Nat. Commun. 4, 1, 2128 (2013)
- M. Colombo, S. Carregal-Romero, M.F. Casula, L. Gutierrez, M.P. Morales, I.B. Bohm, J.T. Heverhagen, D. Prosperi, W.J. Parak. Chem. Soc. Rev. 41, 11, 4306 (2012)
- K.M. Pondman, A.W. Maijenburg, F.B. Celikkol, A.A. Pathan, U. Kishore, B. ten Hakena, J.E. ten Elshof. J. Mater. Chem. B 1, 44, 6129 (2013)
- A. Fert, L. Piraux. J. Magn. Magn. Mater. 200, 1-3, 338 (1999)
- M. Vazquez. J. Magn. Magn. Mater. 543, 168634 (2022)
- D.H. Reich, M. Tanase, A. Hultgren, L.A. Bauer, C.S. Chen, G.J. Meyer. J. Appl. Phys. 93, 10, 7275 (2003)
- D. Zagorskiy, I. Doludenko, O. Zhigalina, D. Khmelenin, V. Kanevskiy. Membranes 12, 2, 195 (2022)
- M.I. Sobirov, A.Yu. Samardak, S.A. Satsuk, K.A. Rogachev, N.A. Ognev, G.A. Leyko, A.O. Lembikov, S.M. Pisarev, S.V. Komogortsev, A.V. Ognev, A.S. Samardak. J. Supercond. Nov. Magn. 38, 1, 41 (2025)
- C. Fernandez-Gonzalez, A. Guedeja-Marron, B.L. Rodilla, A. Arche-Nunez, R. Corcuera, I. Lucas, M.T. Gonzalez, M. Varela, P. de la Presa, L. Aballe, L. Perez, S. Ruiz-Gomez. Nanomaterials 12, 15, 2565 (2022)
- K. Dev, A. Kadian, V.R. Reddy, R. Medwal, S. Annapoorni. J. Supercond. Nov. Magn. 37, 5-7, 1243 (2024)
- J.F. Fatriansyah, I. Suhariadi, H.A. Fauziyyah, I.R. Syukran, F. Hartoyo, D. Dhaneswara, Z. Lockman, A. Fauzi, M.S. Rohman. J. Mater. Res. Technol. 24, 4168 (2023)
- Kh. Gheisari, Sh. Shahriari, S. Javadpour. J. Alloys Compd. 574, 71 (2013)
- X.G. Liu, D.Y. Geng, C.J. Choi, J.C. Kim, Z.D. Zhang. J. Nanoparticle Res. 11, 8, 2097 (2009)
- G. Chin. IEEE Trans. Magn. 7, 1, 102 (1971)
- D.L. Zagorskiy, S.A. Bedin, K.V. Frolov, I.M. Doludenko, A.S. Shatalov, S.N. Sulyanov, O.M. Zhigalina, V.V. Artemov, A.A. Lomov, M.A. Chuev, D.A. Cherkasov. J. Phys. Conf. Ser. 1134, 1, 012071 (2018)
- J. Almeira, F. Meneses, J. Milano, C. Ramos, S.E. Urreta, P.G. Bercoff. J. Magn. Magn. Mater. 580, 170929 (2023)
- C.Y. Wu, C.Y. Shih, C.H. Huang, C.L. Lin, Y.C. Chou. Scr. Mater. 272, 117071 (2026)
- H. Masuda, K. Fukuda. Science 268, 5216, 1466 (1995)
- F. Zhang, X. Liu, C. Pan, J. Zhu. Nanotechnology 18, 34, 345302 (2007)
- W. Lee, S.J. Park. Chem. Rev. 114, 15, 7487 (2014)
- J.A. Fernandez-Roldan, D. Chrischon, L.S. Dorneles, O. Chubykalo-Fesenko, M. Vazquez, C. Bran. Nanomaterials 8, 9, 692 (2018)
- A. Santos, L. Vojkuvka, J. Pallares, J. Ferre-Borrull, L.F. Marsal. Nanoscale Res. Lett. 4, 9, 1021 (2009)
- А.Е. Дрягина, А.Н. Горьковенко, А.А. Верясова, А.А. Юшков, Е.В. Кудюков, Н.А. Кулеш, В.О. Васьковский. ФТТ 67, 7, 1284--1291 (2025)
- T. McGuire, R. Potter. IEEE Trans. Magn. 11, 4, 1018 (1975)
- А.Н. Горьковенко, В.Н. Лепаловский, П.А. Савин, В.О. Васьковский. Известия Российской Академии Наук Серия Физическая 78, 9, 1168 (2014).
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.