Известия РАН. Серия физическая, 2023, T. 87, № 10, стр. 1511-1516

Изучение локальных магнитных свойств ленточных аморфных сплавов Fe(Ni,Cu)(SiB), полученных методом сверхбыстрого охлаждения

Т. П. Каминская 1*, М. Н. Шипко 2, М. А. Степович 3, А. И. Тихонов 2, А. А. Вирюс 4, В. В. Попов 1

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”
Москва, Россия

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина”
Иваново, Россия

3 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского”
Калуга, Россия

4 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт экспериментальной минералогии имени академика Д.С. Коржинского Российской академии наук”
Черноголовка, Россия

* E-mail: ktp53@mail.ru

Поступила в редакцию 12.06.2023
После доработки 19.06.2023
Принята к публикации 28.06.2023

Аннотация

Методами магнитно-силовой микроскопии изучено влияние магнитоимпульсной обработки на локальные магнитные свойства поверхности ленточных аморфных сплавов Fe(Ni,Cu)(SiB), полученных методом сверхбыстрого охлаждения при распылении расплава на вращающемся медном барабане.

Список литературы

  1. Глезер А.М., Молотилов Б.В. Структура и механические свойства аморфных сплавов. М.: Металлургия, 1992. 207 с.

  2. Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических сплавов. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. 376 с.

  3. Стогней О.В. Физика аморфных металлических сплавов. Учебное пособие. Воронеж, 2007. 139 с.

  4. Постников В.В. Фазовые и структурные превращения в диамагнитных материалах после воздействия слабых магнитных полей: Дис. … д-ра физ.-мат. наук. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004. 338 с.

  5. Волчков И.С. Воздействие слабых магнитных полей на реальную структуру и свойства полупроводниковых кристаллов CdTe(Cl) и CdTe(Cl, Fe). Дис. … канд. физ.-мат. наук. М.: Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН ФИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН", 2020. 139 с.

  6. Вонсовский С.В. Магнетизм: Учебное пособие. М.: Наука, 1984. 208 с.

  7. Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические применения. М.: Мир, 1987. 419 с.

  8. Гормин А.С., Гречишкин Р.М., Иванова А.И. Способ визуализации магнитной доменной структуры и полей рассеяния микрообъектов в растровом электронном микроскопе. Патент РФ RU 2 564 456 C1. 2015.

  9. Андреева В.Д., Горшков И.И. Электронная микроскопия материалов: Учебное пособие. СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2016. 139 с.

  10. Giessibl Franz J. // Rev. Mod. Phys. 2003. V. 75. No. 3. P. 949.

  11. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Учеб. пособие для студентов старших курсов высших учебных заведений. Нижний Новгород: Институт физики микроструктур РАН, 2004. 114 с.

  12. Meyer Ernst, Hug Hans Josef, Bennewitz Roland. Scanning probe microscopy. The lab on a tip. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. 210 p.

  13. Münks Matthias. Scanning tunneling microscopy and atomic force microscopy measurements on correlated systems. Dis. … Doktors der Naturwissenschaften. Konstanz: Universität Konstanz, 2017. 146 p.

  14. Кузнецова Ю.В., Супонев Н.П., Дегтева О.Б., Салев П.С. // Поверхность. Рентген., синхротрон. и нейтрон. иссл. 2011. № 11. С. 89; Kuznetsova Yu.V., Suponev N.P., Degteva O.B., and Salev P.S. // J. Surf. Invest. X-ray. Synchrotron Neutron Techniques. 2011. V. 5. No. 6. P. 1107.

  15. Каминская Т.П., Коровушкин В.В., Попов В.В., Шипко М.Н., Степович М.А. // Поверхность. Рентген., синхротрон. и нейтрон. иссл. 2014. № 12. С. 26; Kaminskaya T.P., Korovushkin V.V., Popov V.V., Shipko M.N., Stepovich M.A. // J. Surf. Invest. X-ray. Synchrotron Neutron Techniques. 2014. V. 8. No. 6. P. 1235.

  16. Кузнецова Ю.В. // Физ.-хим. асп. изуч. класт. нанострукт. и наноматер. 2021. № 13. С. 243.

  17. Каминская Т. // Производство электроники: технологии, оборудование, материалы. 2010. № 6. С. 37.

  18. Андреева Н.В., Филимонов А.В., Рудской А.И. и др. // ФТТ. 2016. Т. 58. № 9. С. 1798; Andreeva N.V., Filimonov A.V., Rudskoi A.I. et al. // Phys. Solid State. 2016. V. 58. No. 9. P. 1862.

  19. Ponomareva S., Dias A., Royer B. et al. // J. Micromech. Microengin. 2019. V. 29. No. 1. Art. No. 015010.

  20. Каминская Т.П., Шипко М.Н., Степович М.А. и др. // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем. 2022. № 3. С. 206.

  21. Шипко М.Н., Каминская Т.П., Степович М.А. и др. // Поверхность. Рентген., синхротрон. и нейтрон. иссл. 2023. № 2. С. 17; Shipko M.N., Kaminskaya T.P., Stepovich M.A. et al. // J. Surf. Invest. X-ray. Synchrotron Neutron Techniques. 2023. V. 17. No. 1. P. 186.

  22. Пастушенков Ю.Г. Трансформация доменной структуры в области спин-переориентационных фазовых переходов и в процессе перемагничивания редкоземельных тетрагональных магнетиков на основе железа. Дис. … д-ра физ.-мат. наук. Тверь: Тверской государственный университет, 2000. 389 с.

  23. Шипко М.Н., Степович М.А., Сибирев А.Л. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 11. С. 1528; Shipko M.N., Stepovich M.A., Sibirev A.L. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 11. P. 1191.

Дополнительные материалы отсутствуют.