Магнитная анизотропия микропроводов и доменная структура микрополосок PrDyCoFeB
Королев Д.В.1, Валеев Р.А.1, Пискорский В.П.1, Коплак O.В.2, Дмитриев О.С.3, Таланцев А.Д.2, Моргунов Р.Б.1,2,3
1Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Москва, Россия
2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
3Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия
Email: o.koplak@gmail.com
Поступила в редакцию: 6 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 15 апреля 2021 г.
Принята к печати: 15 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 13 мая 2021 г.
Исследованы микропровода и микрополоски, полученные экстракцией из расплава PrDyFeCoB. Угловая зависимость магнитного момента микропроводов качественно изменяет вид в "сильном" магнитном поле, близком к полю насыщения намагниченности 4-5 kОе. Возникновение дополнительного максимума магнитного момента на угловой зависимости в сильных полях объяснено в рамках многодоменной модели Стоннера-Вольфарта (SW). В микрополосках разложение петли гистерезиса на две составляющие показывает, что коэрцитивная сила фазы α-FeСо (500-700 Oe) определяет ширину петли гистерезиса вблизи нулевого поля, в то время, как коэрцитивная сила фазы 2-14-1 (10 kOe) отвечает боковым петлям гистерезиса. Полосовые домены и их эволюция при намагничивании микрополосок выявлены с помощью магнито-оптической микроскопии Керра. Ключевые слова: микропровод, магнитная анизотропия, магнитомягкая фаза, домены.
- R.B. Morgunov, O.V. Koplak, V.P. Piskorskii, D.V. Korolev, R.A. Valeev, A.D. Talantsev. JMMM 497, 166004 (2020)
- O.V. Koplak, R.B. Morgunov. MSEB 263, 114845 (2021)
- M.V. Feigel'man, M.V. Tsodyks. JETP 64, 3, 563 (1986)
- D.J. Sellmyer, S. Nafis. J. Appl. Phys. 57, 3584 (1985)
- А.С. Андреенко, С.А. Никитин. УФН 167, 605 (1997)
- О.В. Коплак, Е.В. Дворецкая, К.С. Кравчук, А.С. Усейнов, Д.В. Королев, Р.А. Валеев, В.П. Пискорский, О.С. Дмитриев, Р.Б. Моргунов. ФТТ 63, 2026 (2020)
- Д.В. Королев, Е.В. Дворецкая, О.В. Коплак, Р.А. Валеев, В.П. Пискорский, Р.Б. Моргунов. ФТТ 63, 503 (2021).
- Е.Н. Каблов, О.Г. Оспенникова, В.П. Пискорский, Р.А. Валеев, И.И. Резчикова, А.В. Бузенков. Авиационные материалы и технологии 5, 94 (2014)
- Е.Н. Каблов, А.Ф. Петраков, В.П. Пискорский, Р.А. Валеев, Е.Б. Чабина. Металловедение и термическая обработка металлов 600, 12 (2005)
- M. Donolato, B.T. Dalslet, C.D. Damsgaard, K. Gunnarsson, C.S. Jacobsen, P. Svedlindh, M.F. Hansen. J. Appl. Phys. 109, 064511 (2011)
- D.X. Chen, J.A. Brug, R.B. Goldfarb. IEEE Trans. Magn. 21, 3601 (1991)
- R.V. Lapshin. Rev. Sci. Instrum. 66, 4718 (1995)
- R.V. Lapshin. Rev. Sci. Instrum. 91, 065106 (2020)
- F.E. Pinkerton. J. Magn. Magn. Mater. 54, 579 (1986)
- M.M. Yazid, S.H. Olsen, G.J. Atkinson. IEEE Trans. Magn. 52, 6, 1 (2016).
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.