Ионно-лучевой синтез и исследование нанокомпозитных мультиферроиков на основе титаната бария с наночастицами 3d-металлов
Халитов Н.И.1, Лядов Н.М.1, Валеев В.Ф.1, Хайбуллин Р.И.1, Файзрахманов И.А.1, Дулов Е.Н.2, Тагиров Л.Р.2, Ибрагимов Ш.З.2, Приходько К.Е.3, Роддатис В.В.3, Maksutoglu M.4, Kazan S.4, Mikailzade F.A.4,5
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
3Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
4Технологический институт Гебзе, Гебзе-Коджаэли, Турция
5Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
Email: khalitovn@gmail.com
Поступила в редакцию: 11 декабря 2012 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2013 г.
Ионы Co+, Fe+ и Ni+ с энергией 40 keV были имплантированы в сегнетоэлектрические пластины титаната бария (дозы в интервале (0.5-1.5)·1017 ion/cm2) с целью получения образцов нанокомпозитных мультиферроиков. Установлено, что в подвергнутом ионной бомбардировке слое титаната бария формируются наночастицы металлического железа, кобальта или никеля. С ростом дозы имплантации образцы проявляют последовательно суперпарамагнитные, магнитомягкие и, наконец, ярко выраженные ферромагнитные свойства при комнатной температуре. Средние размеры ионно-синтезированных наночастиц 3d-металлов изменяются в диапазоне от 5 до 10 nm в зависимости от дозы. Исследование ориентационной зависимости петель магнитного гистерезиса показало, что образцы проявляют одноосную магнитную анизотропию ("легкая плоскость"), характерную для тонкой гранулярной магнитной пленки. В ферромагнитных образцах BaTiO3:3d-металл наблюдался значительный сдвиг сигнала ферромагнитного резонанса во внешнем электрическом поле, а также существенный по величине магнитодиэлектрический эффект при комнатной температуре. Эти результаты указывают на сильную магнитоэлектрическую связь между сегнетоэлектрической матрицей титаната бария и ионно-синтезированными наночастицами магнитных металлов. Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (госконтракт N 02.740.11.0797), гранта РФФИ N 12-02-97008-р_поволжье_а, гранта N 209T061 Комитета по науке и технологиям Турции (TUBITAK). Н.И. Халитов и Н.М. Лядов также благодарят за поддержку компанию ОПТЭК и Молодежную инновационную программу "У.М.Н.И.К.".
- C.-W. Nan, M.I. Bichurin, S. Dong, D. Viehland, G. Srinivasan. J. Appl. Phys. 103, 031 101 (2008)
- W. Eerenstein, N.D. Mathur, J.F. Scott. Nature 442, 759 (2006)
- J.F. Ziegler, J.P. Biersack, U. Littmark. The stopping and range of ions in solids. Pergamon Press, N.Y. (2009). 398 p
- Д.К. Нургалиев, П.Г. Ясонов. Коэрцитивный спектрометр. Патент РФ на полезную модель. N 81805. Бюл. N 9. (2009)
- Б.В. Буров, П.Г. Ясонов. Введение в дифференциальный термомагнитный анализ горных пород. КГУ Пресс, Казань. (1979). 159 с
- N.I. Khalitov, R.I. Khaibullin, V.F. Valeev, E.N. Dulov, N.G. Ivoilov, L.R. Tagirov, S. Kazan, A.G. Sale, F.A. Mikailzade. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B. 272, 104 (2012)
- Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. Наука, М. (1978). 792 с
- A.L. Geiler, V.G. Harris, C. Vittria, N.X. Sun. J. Appl. Phys. 99, 08B316 (2006)
- S. Kazan, F.A. Mikailzade, A.G. Sale, M. Maksutoglu, M. Acikgoz, R.I. Khaibullin, N.I. Khalitov, Ju. I. Gatiiatova, V.F. Valeev. Phys. Rev. B. 82, 054 402 (2010)
- M.I. Bichurin, V.M. Petrov, Yu.V. Kiliba, G. Srinivasan. Phys. Rev. B 66, 134 404 (2002)
- A.S. Tatarenko, A.B. Ustinov, G. Srinivasan, V.M. Petrov, M.I. Bichurin. J. Appl. Phys. 108, 063 923 (2010)
- S. Shastry, G. Srinivasan, M.I. Bichurin, V.M. Petrov, A.S. Tatarenko. Phys. Rev. B 70, 064 416 (2004)
- M. Liu, O. Obi, J. Lou, S. Stoute, Z. Cai, K. Ziemer, N.X. Sun. J. Phys. D 42, 045 007 (2009)
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.