Сравнение реакции доменной структуры различных ферромагнитных микрочастиц на действие одноосного механического напряжения
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 22-29-00352
Нургазизов Н.И.
1, Бизяев Д.А.
1, Бухараев А.А.
1, Чукланов А.П.
1, Шур В.Я.
2, Ахматханов А.Р.
21Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
2Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: niazn@mail.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 17 апреля 2023 г.
Принята к печати: 11 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 31 мая 2023 г.
Приводятся результаты исследования изменения доменной структуры планарной квадратной микрочастицы размерами 7.5 x 7.5 x 0.04 μm, изготовленной из следующих материалов: пермаллой (18% Fe, 82% Ni), пермендюр (50% Co, 50% Fe), галфенол (16% Ga, 84% Fe), Ni, терфенол (Tb0.3Dy0.7Fe1.92) под действием одноосных механических напряжений. Сделаны выводы о перспективности использования данных материалов для создания микросенсоров механических напряжений и стрейнтронных устройств для обработки и хранения информации. Ключевые слова: магнитоупругий эффект, магнитная силовая микроскопия, планарные ферромагнитные микрочастицы, доменная структура,
- A.K. Biswas, S. Bandyopadhyay, J. Atulasimha. Appl. Phys. Lett. 104, 23, 232403 (2014)
- J. Atulasimha, S. Bandyopadhyay. Nanomagnetic and Spintronic Devices for Energy-Efficient Memory and Computing. WILEY (2016). 352 c
- А.А. Бухараев, А.К. Звездин, А.П. Пятаков, Ю.К. Фетисов. УФН 188, 1288, (2018)
- S. Bandyopadhyay, J. Atulasimha, A. Barman. Appl. Phys. Rev. 8, 041323 (2021)
- S. Finizio, M. Foerster, M. Buzzi, B. Kruger, M. Jourdan, C.A.F. Vaz, J. Hockel, T. Miyawaki, A. Tkach, S. Valencia, F. Kronast, G.P. Carman, F. Nolting, M. Klaui. Phys. Rev. Appl. 1, 021001 (2014)
- Y. Zhang, Z. Wang, Y. Wang, C. Luo, J. Li, D. Viehland. J. Appl. Phys. 115, 084101 (2014)
- A. Chen, Y. Zhao, Y. Wen, L. Pan, P Li, X. Zhang. Sci. Adv. 5, eaay5141 (2019)
- Н.И. Нургазизов, Д.А. Бизяев, А.А. Бухараев, А.П. Чукланов. ФТТ 62, 9, 1503 (2020)
- О.Л. Ермолаева, Н.С. Гусев, Е.В. Скороходов, В.В. Рогов, О.Г. Удалов. ФТТ 61, 9, 1623 (2019).
- A. Bur, T. Wu, J. Hockel, C. Hsu, H. Kim, T. Chung, K. Wong, K.L. Wang, G.P. Carman. J. Appl. Phys. 109, 123903 (2011)
- D.A. Bizyaev, A.A. Bukharaev, N.I. Nurgazizov, A.P. Chuklanov, S.A. Migachev. Phys. Status Solidi Rapid Res. Lett. 2000256 (2020)
- Н.И. Нургазизов, Д.А. Бизяев, А.А. Бухараев, А.П. Чукланов, В.Я. Шур, А.Р. Ахматханов. ФТТ 64, 9, 1316 (2022)
- J. Venta, S. Wang, J.G. Ramirez, I.K. Schuller. Appl. Phys. Lett. 102, 122404 (2013)
- M.J. Donahue, D.G. Porter. OOMMF User's Guide http://math.nist.gov/oommf
- Д.В. Овчинников, А.А. Бухараев. ЖТФ 71, 8, 85 (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.