Вышедшие номера
Фазовые переходы и полидоменные состояния в магнитных наноструктурах с конкурирующими анизотропиями
Драгунов И.Е.1, Бухтиярова С.В.2, Жихарев И.В.1,2, Богданов А.Н.1,3, Рёсслер У.К.3
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Национальной академии наук Украины, Донецк, Украина
2Луганский национальный педагогический университет им. Т.Г. Шевченко, Луганск, Украина
3Лейбниц Институт физики твердого тела и материаловедения, Дрезден, Германия
Поступила в редакцию: 28 июля 2005 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2006 г.

Проведено исследование полевой эволюции магнитных состояний в наноструктурах с конкурирующими поверхностной и объемной анизотропиями. Для пространственно однородных магнитных состояний функционал энергии сводится к энергии массивного магнетика, в котором эффективная анизотропия зависит от толщины ферромагнитного слоя. Эта зависимость приводит к эффектам спиновой переориентации при изменении толщины нанослоя. Определены линии фазовых переходов первого рода и равновесные параметры полидоменных структур и доменов конкурирующих фаз. Рассчитанные магнитные фазовые диаграммы используются для анализа магнитных состояний и построения кривых намагничивания. PACS: 64.70.Nd, 77.80.Bh
  1. J.I. Martin, J. Nogues, K. Liu, J.L. Vicente, I.K. Schuller. J. Mang. Magn. Mater. 256, 449 (2003)
  2. R. Skomski. J. Phys.: Condens. Matter 15, R841 (2003)
  3. S.D. Bader. Surf. Sci. 500, 172 (2002)
  4. H. Zabel. J. Phys.: Condens. Matter 11, 9303 (1999)
  5. E.W. Plummer, I.R. Matzdorf, A.V. Melechko, J.P. Pierce, J. Zhang. Surf. Sci. 500, 1 (2002)
  6. M. Takahashi, M. Tsunoda, H. Shoji. Vacuum 59, 814 (2000)
  7. J. Gui, H. Tang, Li-P. Wang, G.C. Rauch, Z. Boutaghou, J. Hanchi, Th. Pitchford, P. Segar. J. Appl. Phys. 87, 9, 5383 (2000)
  8. K.E. Johnson. J. Appl. Phys. 87, 9, 5365 (2000)
  9. Th.D. Howell, P.A. McEwen, A. Patapoutian. J. Appl. Phys. 87, 9, 5371 (2000)
  10. J. Numazawa, H. Ohshima. J. Magn. Magn. Mater. 176, 1, 1 (1997)
  11. С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, М. (1971). 1032 с
  12. M.T. Johnson, P.J.H. Bloemen, F.J.A. den Breeder, J.J. de Vries. Rep. Prog. Phys. 59, 1409 (1996)
  13. P. Poulopoulos, K. Baberschke. J. Phys.: Condens. Matter 11, 9495 (1999)
  14. W.J.M. de Jonge, P.G.H. Bloemen, F.J.A. den Broeder. Ultrathin Magnetic Structures. Springer, Berlin (1994). Vol. 1
  15. A.N. Bogdanov, U.K. Rob ler, K.H. Muller. J. Magn. Magn. Mater. 242--245, 594 (2002)
  16. A. Thiaville, A. Fert. J. Magn. Magn. Mater. 113, 161 (1992)
  17. M. Gester, C. Daboo, R.J. Hicken, S.J. Gray, A. Ercole, J.A.C. Bland. J. Appl. Phys. 80, 1, 347 (1996)
  18. C.J. Gutierreza, J.J. Krebs, G.A. Prinz. Appl. Phys. Lett. 61, 20, 2476 (1992)
  19. D.A. Allwood, N. Vernier, G. Xiong, M.D. Cooke, D. Atkinson, C.C. Faulkner, R.P. Cowburn. Appl. Phys. Lett. 81, 21, 4005 (2002)
  20. A.F. Isakovic, J. Berezovsky, P.A. Crowella, L.C. Chen, D.M. Carr, B.D. Schultz, C.J. Palmstroum. J. Appl. Phys. 89, 11, 6674 (2001)
  21. W. Weber, R. Allenspach, A. Bischof. Appl. Phys. Lett. 70, 4, 520 (1997)
  22. S.M. Zhou, K. Liu, C.L. Chien. Phys. Rev. B 58, 717 (1998)
  23. H.-W. Zhao, W.N. Wang, Y.J. Wang, W.S. Zhan, J.Q. Xiao. J. Appl. Phys. 91, 10, 6893 (2002)
  24. Y.J. Tang, X. Zhou, X. Chen, B.Q. Liang, W.S. Zhan. J. Appl. Phys. 88, 4, 2054 (2000)
  25. P. Blomqvist, K.M. Krishnana, Er. Girt. J. Appl. Phys. 95, 12, 8487 (2004)
  26. T. Mewesa, H. Nembach, M. Rickart, B. Hillebrands. J. Appl. Phys. 95, 10, 5324 (2004)
  27. T. Mewes, B. Hillebrands, R.L. Stamps. Phys. Rev. B 68, 1, 184 418 (2003)
  28. R.P. Michel, A. Chaiken, C.T. Wang, L.E. Johnson. Phys. Rev. B 58, 13, 8566 (1998)
  29. Ch.-H. Lai, Yu.-H. Wang, Ch.-R. Chang, J.-Sh. Yang, Y.D. Yao. Phys. Rev. B 64, 1, 094 420 (2001).
  30. R. Fitzsimmons, P. Yashar, C. Leighton, I.K. Schuller, J. Nogues, C.F. Majkrzak, A. Dura. Phys. Rev. Lett. 84, 17, 3986 (2000)
  31. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1992). 661 с
  32. A. Hubert, R. Schafer. Magnetic Domaines. Springer, Berlin (1998). 317 p
  33. L. Neel. J. Phys. Rad. 15, 225 (1954)
  34. B. Stahl, E. Kankeleit, R. Gellert. Phys. Rev. Lett. 84, 5632 (2000)
  35. S.-K. Kirn, J.B. Kortright. Phys. Rev. Lett. 86, 1347 (2001)
  36. A.N. Bogdanov, U.K. Rob ler. Phys. Rev. Lett. 87, 037 203 (2001)
  37. U.K. Rob ler, S.V. Bukhtiyarova, I.V. Zhikharev, A.N. Bogdanov. J. Magn. Magn. Mater. 290--291, 772 (2005)
  38. В.Г. Барьяхтар, А.Н. Богданов, Д.А. Яблонский. УФН 156, 1, 47 (1988)
  39. К.И. Белов, А.К. Звездин, А.М. Кадомцева, Р.З. Левитин. Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. Наука, М. (1979). 696 с
  40. И.С. Эдельман. ФММ 20, 5, 683 (1965)
  41. D. Melville, W. Rhan, S. Rinaldi. IEEE Trans. Magnet MAG--12, 1012 (1976)
  42. А.И. Мицек, Н.П. Колмакова, Д.И. Сирота. ФММ 38, 1, 35 (1974)
  43. A.I. Mitsek. Phys. Stat. Sol. b59, 309 (1973)
  44. А.И. Мицек, В.Н. Пушкарь. Реальные кристаллы с магнитным порядком. Наукова думка, Киев (1978). 290 с
  45. М.И. Каганов, А.А. Ягубов. ФММ 36, 6, 1127 (1973)
  46. В.Г. Барьяхтар, А.Н. Богданов, Д.А. Яблонский. ФТТ 29, 1, 116 (1987)
  47. А.Н. Богданов, И.Я. Грановский. ФТТ 29, 10, 2913 (1987)
  48. C.-R. Chang, D.R. Fredkin. J. Appl. Phys. 63, 8, 3435 (1988)
  49. E.C. Stoner, E.P. Wohlfarth. Phil. Trans. Roy. Soc. A 240, 559 (1948)
  50. E.J. Torok, H.N. Oredson, A.L. Olson. J. Appl. Phys. 35, 12, 3469 (1964)
  51. G. Bertotti. Hysteresis in Magnetism. Academic Press, N.Y. (1998). 558 p
  52. В.Г. Барьяхтар, А.Н. Богданов, Д.А. Яблонский. ФНТ 12, 1, 43 (1986)
  53. А. Хуберт. Теория доменных стенок в упорядоченных средах. Мир, М. (1977). 308 с
  54. C.H. Lai. Phys. Rev. B 64, 094 420 (2001)
  55. Y.T. Milleva, J.R. Cullen, H.P. Oepen. J. Appl. Phys. 83, 11, 6500 (1998)
  56. Ch.-R. Chang, J.-Sh. Yang, J.C.A. Huang Lai, C.H. Lai. J. Phys. Chem. Sol. 62, 1737 (2001).

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.