Вышедшие номера
Влияние химического состава ферримагнитного слоя на особенности перемагничивания двухслойных пленок Tb-Dy-Co/FeNi
Русалина А.С.1, Лепаловский В.Н.1, Кудюков Е.В.1, Степанова Е.А.1, Курляндская Г.В.1, Свалов А.В.1
1Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: anastasia.rusalina@urfu.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 6 марта 2025 г.
Принята к печати: 5 мая 2025 г.
Выставление онлайн: 23 июля 2025 г.

В работе представлены результаты исследования магнитных свойств обменно- связанных пленочных структур Tb-Dy-Co/FeNi, полученных методом магнетронного распыления, в широком интервале температур. Показано, что увеличение содержания диспрозия в слое Tb-Dy-Co приводит к увеличению плоскостной составляющей намагниченности этого слоя, а также к уменьшению коэрцитивной силы слоя Tb-Dy-Co и уменьшению поля обменного смещения слоя FeNi при температуре 5 K. Изменение температуры пленок Tb-Dy-Co/FeNi приводит к изменению порядка перемагничивания слоев. Ключевые слова: многослойные магнитные пленки, межслойное обменное взаимодействие, обменное смещение, ферримагнетизм, магнитная компенсация, пермаллой.
  1. Л.И. Наумова, М.А. Миляев, Т.А. Чернышова, В.В. Проглядо, И.Ю. Каменский, В.В. Устинов. ФТТ 56, 1082 (2014)
  2. B. Dieny, in: M. Johnson (Ed.), Spin Valves in Magnetoelectronics, Elsevier, Amsterdam (2004) 67-149
  3. P.P. Freitas, R. Ferreira, S. Cardoso. Proc. IEEE 104, 1894 (2016)
  4. В.А. Середкин, Г.И. Фролов, В.Ю. Яковчук. Письма ЖТФ 9, 1446 (1983)
  5. W.C. Cain, M.H. Kryder. J. Appl. Phys. 67, 5722 (1990)
  6. Г.И. Фролов, В.Ю. Яковчук, В.А. Середкин, Р.С. Исхаков, С.В. Столяр, В.В. Поляков. ЖТФ 75, 69 (2005)
  7. В.О. Васьковский, А.В. Свалов, К.Г. Балымов, Н.А. Кулеш. ФММ 113, 908 (2012)
  8. C. Vogler, M. Heigl, A.-O. Mandru, B. Hebler, M. Marioni, H.J. Hug, M. Albrecht, D. Suess. Phys. Rev. B 102, 014429 (2020)
  9. R. Hasegawa, R.J. Gambino, R. Ruf. Appl. Phys. Lett. 27, 512 (1975)
  10. T. Hauet, S. Mangin, F. Montaigne, J.A. Borchers, Y. Henry. Appl. Phys. Lett. 91, 022505 (2007)
  11. А.В. Свалов, В.Н. Лепаловский, Е.А. Степанова, И.А. Макарочкин, В.О. Васьковский, A. Laranaga, Г.В. Курляндская. ФТТ 63, 1198 (2021)
  12. В.О. Васьковский, К.Г. Балымов, А.В. Свалов, Н.А. Кулеш, Е.А. Степанова, А.Н. Сорокин. ФТТ 53, 2161 (2011)
  13. K. Chen, A. Philippi-Kobs, V. Lauter, A. Vorobiev, E. Dyadkina, V.Yu. Yakovchuk, S. Stolyar, D. Lott. Phys. Rev. A 12, 024047 (2019)
  14. P.I. Williams, D.G. Lord, P.J. Grundy. J. Appl. Phys. 75, 5257 (1994)
  15. K.G. Balymov, E.V. Kudyukov, V.O. Vas'kovskiy, O.A. Adanakova, N.A. Kulesh, E.A. Stepanova, A.S. Rusalina. J. Phys. Conf. 1389, 012014 (2019)
  16. E.E. Fullerton, J.S. Jiang, S.D. Bader. J. Magn. Magn. Mater. 200, 392 (1999)
  17. D. Chumakov, R. Schafer, D. Elefant, D. Eckert, L. Schultz, S.S. Yan, J.A. Barnard. Phys. Rev. B 66, 134409 (2002)
  18. A. Hubert, R. Schafer. Magnetic domains. The Analysis of Magnetic Microstructures. Springer, Berlin (1998). 696 p.
  19. J. Yu, L. Liu, J. Deng, C. Zhou, H. Liu, F. Poh, J. Chen. J. Magn. Magn. Mater. 487, 1653161 (2019)
  20. А.В. Свалов, И.А. Макарочкин, Е.В. Кудюков, Е.А. Степанова, В.О. Васьковский, A. Larranaga, Г.В. Курляндская. ФММ 122, 125 (2021)
  21. В.О. Васьковский, Е.В. Кудюков, Е.А. Степанова, Е.А. Кравцов, О.А. Аданакова, А.С. Русалина, К.Г. Балымов, А.В. Свалов. ФММ 122, 513 (2021)
  22. L.M. Alvarez-Prado, J.M. Alameda. Physica B 343, 241 (2004)
  23. В.О. Васьковский, А.Н. Горьковенко, О.А. Аданакова, А.В. Свалов, Н.А. Кулеш, Е.А. Степанова, Е.В. Кудюков, В.Н. Лепаловский. ФММ 120, 1151 (2019).

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.