Вышедшие номера
Магнитные и магнитооптические свойства ионно-синтезированных наночастиц кобальта в оксиде кремния
Эдельман И.С.1, Воротынова О.В.2, Середкин В.А.1, Заблуда В.Н.1, Иванцов Р.Д.1, Гатиятова Ю.И.3, Валеев В.Ф.3, Хайбуллин Р.И.3, Степанов А.Л.3,4
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Институт градостроительства, управления и региональной экономики Сибирского федерального университета, Красноярск, Россия
3Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
4Лазерный центр Ганновера, Ганновер, Германия
Email: ise@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 28 января 2008 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2008 г.

Исследованы магнитные и магнитооптические свойства ионно-синтезированных наночастиц кобальта в аморфной матрице диоксида кремния в зависимости от дозы имплантации. Полевые зависимости намагниченности, а также магнитооптические эффекты Фарадея и Керра демонстрируют переход от суперпарамагнитного поведения ансамбля наночастиц кобальта при комнатной температуре к ферромагнитному отклику с анизотропией, характерной для тонкой магнитной пленки с ростом ионной дозы. Проведено моделирование кривых намагничивания как для суперпарамагнитного, так и ферромагнитного ансамбля наночастиц кобальта с целью определения их средних размеров и плотности заполнения в облученном слое матрицы диоксида кремния. Выявлено существенное различие спектральных зависимостей эффектов Фарадея и Керра ионно-синтезированных наночастиц кобальта по сравнению со сплошными пленками кобальта, обусловленное локализованным возбуждением свободных электронов в наночастицах. Авторы выражают благодарность Научному фонду им. Александра Гумбольдта (Германия) за финансовую поддержку А.Л. Степанова в Германии, Российскому фонду фундаментальных исследований (проекты N 04-02-97505-р_офи, 06-02-08147-офи и 07-02-92174-НЦНИ), Программе ОФН РАН "Новые материалы и структуры", Р.Д. Иванцов благодарит за поддержку Фонд содействия отечественной науке. PACS: 75.60.Ej, 78.20.Ls, 61.46.Df
  1. Н.А. Толстой, А.А. Спартаков. Электрооптика и магнитооптика дисперсных систем. Изд-во СПбГУ, СПб (1996) 244 с
  2. A.K. Zvezdin, V.V. Kotov. Modern magnetooptics and magnetooptical materials. Institute of Physics, London (1997). 404 p
  3. T.K. Xia, P.M. Hui, D. Stroud. J. Appl. Phys. 67, 2736 (1990)
  4. Е.А. Ганьшина, М.В. Вашук, А.Н. Виноградов, А.Б. Грановский, В.С. Гущин, П.Н. Щербак. ЖЭТФ 125, 1172 (2004)
  5. R.I. Khaibullin, L.R. Tagirov, B.Z. Rameev, Sh.Z. Ibragimov, F. Yildiz, B. Aktas. J. Phys.: Cond. Matter 16, L 443 (2004)
  6. A.L. Stepanov, I.B. Khaibullin. Rev. Adv. Mater. Sci. 9, 109 (2005)
  7. А.Л. Степанов, В.А. Жихарев, И.Б. Хайбуллин. ФТТ 43, 733 (2001)
  8. O. Cintora-Gonzalez, D. Muller, C. Estournes, M. Richard-Plouet, R. Poinsot, J.J. Grob, J. Guille. Nucl. Instrum. Meth. B 178, 144 (2001)
  9. E. Cattaruzza, F. Gonella, G. Mattei, P. Mazzoldi, D. Gatteschi, C. Sangregorio, M. Falconieri, G. Salvetti. Appl. Phys. Lett. 73, 1176 (1998)
  10. M. Klimenkov, J. von Boraby, W. Matz, D. Eckert, M. Wolf, K.-H. Muller. Appl. Phys. A 74, 571 (2002)
  11. P.D. Townsend, P.J. Chandler, L. Zhang. Optical effects of ion implantation. University press, Cambridge (1994). 157 p
  12. M.E. McHenry, S.A. Majetich, J.O. Artamn, M. DeGraef, S.W. Stale. Phys. Rev. B 49, 11 358 (1994)
  13. A.L. Geiler, V.G. Harris, C. Vittoria, N.X. Sun. J. Appl. Phys. 99, 08B316 (2006)
  14. H. Clemens, J.J. Jaumann. Z. Phys. 135 (1963)
  15. Y.A. Dynnik, I.S. Edelman, T.P. Morozova, P.D. Kim, I.A. Turpanov, A.Y. Betenkova. Opt. Mem. Neur. Netw. 17, 274 (1998)

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.