Вышедшие номера
Магнитокалорический эффект в структуре Fe/FeAl/Fe
Russian Science Foundation , 23-22-00044
Пашенькин И.Ю.1, Полушкин Н.И.1, Сапожников М.В.1,2, Татарский Д.А.1,2, Фраерман А.А.1
1Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: pashenkin@ipmras.ru
Поступила в редакцию: 18 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 18 апреля 2024 г.
Принята к печати: 8 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 6 июля 2024 г.

Экспериментально исследованы магнитокалорические свойства тонкой прослойки FeAl(5) между слоями Fe в слоистой системе Cr(50)/CoSm(30)/Fe(1)/FexAl1-x(5)/Fe(5)/Ta(5) (x=0.55). В таких структурах имеет место усиление магниткалорической эффективности Δ S/Δ H (Δ S -  изменение магнитной энтропии, Δ H - величина приложенного магнитного поля), благодаря обменному взаимодействию на границах раздела между прослойкой и берегами. Значения Δ S/Δ H определялись из измерения кривых магнитооптического вращения с использованием соотношения Максвелла. Обнаружено резкое увеличение этого параметра при увеличении температуры измерений до T*=400 K. Дальнейшее увеличение температуры выше T* приводило к разрушению структуры вследствие перемешивания слоев. При уменьшении концентрации Fe в прослойке ниже значения x=0.55 происходило сильное уменьшение намагниченности прослойки и значения TC в ней. Ключевые слова: магнитокалорический эффект, магнитные гетероструктуры, обмен на границах раздела, температура Кюри.
  1. Способ проведения магнитной терапии злокачественных образований. Патент России N 2295933.2007. Бюл. N 9
  2. A.M. Tishin, Y.I. Spichkin. The magnetocaloric effect and its application.IOP Publishing Ltd., Bristol and Philadelphia (2003). 475 p
  3. K.A. GschneidnerJr, V.K. Pecharsky, A.O. Tsokol. Rep. Prog. Phys. 68, 1479 (2005)
  4. T. Mukherjee, S. Sahoo, R. Skomski, D.J. Sellmyer, Ch. Binek. Phys. Rev. B 79, 144406 (2009)
  5. M.R. Dudek, K.K. Dudek, W. Wolak, K.W. Wojciechowski, J.N. Grima. Sci. Rep. 9, 17607 (2019)
  6. А.А. Фраерман, И.А. Шерешевский. Письма в ЖЭТФ 101, 9-10, 693 (2015)
  7. А.А. Фраерман. Письма в ЖЭТФ 113, 5, 353 (2021)
  8. М.А. Кузнецов, А.Б. Дровосеков, А.А. Фраерман. ЖЭТФ 159, 1, 95 (2021)
  9. И.Ю. Пашенькин, Н.И. Полушкин, М.В. Сапожников, Е.С. Демидов, Е.А. Кравцов, А.А. Фраерман. ФТТ 64, 10 (2022)
  10. R. Bali, S. Wintz, F. Meutzner, R. Hubner, R. Boucher, A.A. Unal, S. Valencia, A. Neudert, K. Potzger, J. Bauch, F. Kronast, S. Facsko, J. Lindner, J. Fassbender. NanoLett.  14,  2, (2014)
  11. J. Fassbender, M.O. Liedke, T. Strache, W. Moller, E. Menendez, J. Sort, K.V. Rao, S.C. Deevi, J. Nogues. Phys. Rev. B  77, 174430 (2008)

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.