Вышедшие номера
Магнитная анизотропия в структурах IrMn/Co с альтернативной последовательностью осаждения антиферромагнитного и ферромагнитного слоев
Хоменко Е.В.1, Чеченин Н.Г.1, Джунь И.О.1, Перов Н.С.2, Самсонова В.В.2, Гойхман А.Ю.3, Зенкевич А.В.3
1Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия
Email: chechenin@sinp.msu.ru
Поступила в редакцию: 26 ноября 2009 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2010 г.

Исследованы условия создания и величины одноосной и однонаправленной магнитных анизотропий в структурах IrMn/Co с альтернативной последовательностью нанесения антиферромагнитного (АФ) и ферромагнитного (Ф) слоев при термическом отжиге и охлаждении во внешнем магнитном поле. Обнаружено, что однонаправленная анизотропия (обменное смещение) возникает в структурах с АФ-слоем, нанесенным на Ф-слой (TS-структура), при температуре отжига выше 100oC. В структурах с Ф-слоем, нанесенным на АФ-слой (BS-структура), обменное смещение не возникает в исследованном диапазоне температур отжига. Обсуждаются возможные причины этого эффекта и соотношение температуры возникновения обменного смещения и температуры Нееля. Работа поддержана Российским агентством по науке и инновациям г/к N 02.513.11.3178, программой НШ-485.2008.2, г/к N 02.740.11.0242.
  1. А.В. Ведяев. УФН 172, 1458 (2002)
  2. Н.Г. Чеченин. Магнитные наноструктуры и их применение. Грант Виктория, М. (2006). 166 с
  3. А.В. Зенкевич. Особенности структуро- и фазообразования в лазерно-осажденных слоях силицидов металлов. Автореф. канд. дис. МИФИ, М. (1997). 15 с
  4. Р.А. Захаров, Н.С. Московская, В.С. Куликаускас, Н.Г. Чеченин. Физика и химия обраб. материалов 1, 60 (2003)
  5. Н.Г. Чеченин. ФТТ 46, 466 (2004)
  6. N.G. Chechenin, E.V. Khomenko, D.I. Vainchtein, J.Th.M. De Hosson. J. Appl. Phys. 103, 07E738 (2008)
  7. Ch. Kittel. Phys. Rev. 73, 155 (1948)
  8. J.C. Scott. J. Appl. Phys. 57, 3681 (1985)
  9. A.A. Layadi, W.C. Cain, J.-W. Lee, J.O. Artman. IEEE Trans. Magn. MAG-23, 2993 (1987)
  10. Е.В. Хоменко, Н.Г. Чеченин, А.Ю. Гойхман, А.В. Зенкевич. Письма в ЖЭТФ 88, 693 (2008)
  11. R.D. McMichael, M.D. Stiles, P.J. Cheng, W.F. Egelhoff, Jr. Phys. Rev. B 58, 8605 (1998)
  12. В.И. Чечерников. Магнитные измерения. МГУ, М. (1969). 387 с
  13. W.H. Meikiejohn, C.P. Bean. Phys. Rev. 102, 1413 (1956); 105, 904 (1957)
  14. D. Lederman, C.A. Ramos, V. Jaccarino, J.L. Cardy. Phys. Rev. B 48, 8365 (1993)
  15. A.J. Devasahayam, P.J. Sides, M.H. Kryder. J. Appl. Phys. 83, 7216 (1998)
  16. U. Gradman, R. Bergholz, E. Bergter. Thin Solid Films 126, 107 (1985)
  17. T. Ambrose, C.L. Chien. J. Appl. Phys. 79, 5920 (1996)
  18. J. van Driel, F.R. de Boer, K.-M.H. Lenssen, R. Coehoorn. J. Appl. Phys. 88, 975 (2000)
  19. P.J. van der Zaag, L.F. Feiner, R.M. Wolf, J.A. Borchers, Y. Ijiri, R.W. Ervin. Phys. Rev. Lett. 84, 6103 (2000)
  20. S. Soyea, T. Imagawa, K. Mitsuoka, S. Narishige. J. Appl. Phys. 76, 5356 (1994)
  21. L.E. Fernandez-Outon, G. Vallejo-Fernandez, K. O'Grady. J. Appl. Phys. 103, 07C106 (2008)
  22. A. Maesaka, N. Sugawara, A. Okabe, M. Itabashi. J. Appl. Phys. 83, 7628 (1998)
  23. J.C. Ro, Y.S. Choi, S.J. Suh, H.J. Lee. IEEE. Trans. Magn. 35, 3925 (1999)
  24. H.S. Jung, W.D. Doyle, H. Fujiwara, J.E. Wittig, J.F. Al-Sharab, J. Bentley, N.D. Evans. J. Appl. Phys. 91, 6899 (2002)
  25. T. Lin, C. Tsang, R.E. Fontana, J.K. Howard. IEEE. Trans. Magn. 31, 2585 (1995)
  26. M. Tsunoda, Y. Tsuchiya, T. Hashimoto, M. Takahashi. J. Appl. Phys. 87, 4375 (2000)
  27. B.Y. Wong, C. Mitsumata, S. Prakash, D.E. Laughlin, T. Kobayashi. J. Appl. Phys. 79, 7896 (1996)

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.