Вышедшие номера
Магнетизм наночастиц гадолиния вблизи Tc
Петинов В.И.1
1Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
Email: petinov@icp.ac.ru
Поступила в редакцию: 28 апреля 2016 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2017 г.

В области 250 K<T<325 K исследовано влияние температуры и магнитного поля H на магнетизм сферических наночастиц Gd размерами 89, 63, 47, 28 и 18 nm, полученных конденсацией паров металла в потоке гелия. У частиц d=18 nm отсутствовал магнитный переход, и их структура - смесь двух кубических фаз (ГЦК1 и ГЦК2). Крупные частицы сохраняли ГПУ фазу, имели примесь ГЦК1 фазы, доля которой росла с уменьшением размера частиц, и при Tc=293 K у них происходил магнитный переход. Примесь O2 не повлияла на их структуру, но уменьшила намагниченность sigma и магнитную проницаемость mu. Экспериментально подтвержден ориентационный переход в поликристаллическом гадолинии при инициировании его магнитным полем H. У частиц Gd размером менее 63 nm, магнитная структура которых близка к однодоменной, ориентационный переход происходил вблизи Tc без влияния H. DOI: 10.21883/JTF.2017.06.44508.1868
  1. Tichin A.M., Spichkin Y.I. Magnetocaloric Effect and itsApplications. London. Institute of Physics Publishing Ltd. 2003. 476 p
  2. Hsu C.-J., Sandoval S.M., Wetzlar K.P., Carman G.P. // J. Appl. Phys. 2011. Vol. 110. N 8. P. 123923-6
  3. Fukumori Y., Ichikawa Y.H. // Adv. Powder Technol. 2006. Vol. 17. N 1. P. 1--28
  4. Nelson J.A., Bennett L.H., Wagner M.J. // J. Am. Chem. Soc. 2002. Vol. 124. P. 2979--2983
  5. Si P.Z., Skorvanec I., Kovac. J., Geng D.Y., Zhao X.G., Zhang Z.D. // J. Appl. Phys. 2003. Vol. 94. P. 6779--6784
  6. Yan. Z.C., Huang Y.H, Zhang Y., Okumura H.Y., Xiao J.Q., Stoyanov S., Skumraev V., Hadjipanayis G.C., Nelson C. // Phys. Rev. B 2003. Vol. 67. P. 054403-1
  7. Starikov O., Sakurai K. // Vacuum. 2005. Vol. 80. N 1--3. P. 117--120
  8. Fukumori Y., Ichikawa H. // Adv. Powder Technol. 2006. Vol. 17. N 1. P. 1--28
  9. Liu X.G., Geng D.Y., Zhang Q., Jiang J.J., Liu W., Zhang Z.D. // Appl. Phys. Lett. 2009. Vol. 94. P. 103104-5
  10. Hsu C.-J., Prikhodko S.V., Wang C.-Y., Chen L.J., Carman G.P. // J. Appl. Phys. 2012. Vol. 111. P. 053916-1
  11. Александров И.А., Матленкова И.Ю., Абрамчук С.С., Солодовников С.П., Ходак А.А., Зезин С.Б., Александров А.И. // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 3. С. 66--71
  12. Issa B., Obaidat I.M., Albiss B.A., Haik Y. // Int. J. Mol. Sci. 2013. Vol. 14. P. 21266--21305
  13. Hou S., Tong Hou S., Zhou J., Bao G. // Nanomedicine. 2012. Vol. 7. N 2. P. 211--218
  14. Oyewumi M.O., Yokel R.A., Jay M., Coakley T., Mumper R.J. // J. Control. Release. 2004. Vol. 95. N 3. P. 613--626
  15. Тейлор К., Дарби М. Физика редкоземельных соединений. М.: Мир, 1974. С. 167
  16. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. С. 228
  17. Ген М.Я., Миллер А.В. // Поверхность. 1983. Т. 2. С. 150--154
  18. Петинов В.И. // ЖФХ. 2016. Т. 90. N 7. С. 1--6
  19. Ген М.Я, Костыгов А.Н., Петинов В.И., Петров А.Е., Стоенко Н.И. // ФТТ. 1975. Т. 17. С. 2760--2766
  20. Morozov Yu.G., Kostygov A.N., Petinov V.I., Chizhov P.E. // Phys. Status Solidi A. 1975. Vol. 32. K119--121
  21. Chizhov P.E., Kostygov A.N., Petinov V.I. // Sol. Stat. Commun. 1982. Vol. 42. P. 323--326
  22. Петинов В.И. // ЖТФ. 2014. Т. 84. Вып. 4. C. 67--76

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.