z-logo
open-access-imgOpen Access
Высокочастотная магнитная проницаемость однослойных и многослойных нанокомпозитов (Co-=SUB=-41-=/SUB=-Fe-=SUB=-39-=/SUB=-B-=SUB=-20-=/SUB=-)-=SUB=-x-=/SUB=-(SiO-=SUB=-2-=/SUB=-)-=SUB=-100-x-=/SUB=-
Author(s) -
О. С. Тарасова,
А. В. Ситников,
Ю Е Калинин,
S. N. Starostenko,
А. Б. Грановский
Publication year - 2016
Publication title -
физика твердого тела
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
eISSN - 1726-7498
pISSN - 0367-3294
DOI - 10.21883/ftt.2016.12.43856.222
Subject(s) - analytical chemistry (journal) , materials science , crystallography , chemistry , environmental chemistry
Методом ионно-лучевого распыления составной мишени получены тонкие пленки однослойных нанокомпозитов (Co 41 Fe 39 B 20 ) x (SiO 2 ) 100-x при x=30-80 at.% и многослойных нанокомпозитов, состоящих из 176 пар слоев состава [(Co 41 Fe 39 B 20 ) 60 (SiO 2 ) 40 ]/[(Co 41 Fe_ 39B 20 ) 60 (SiO 2 ) 40 +O 2 ]. Концентрационные зависимости магнитной проницаемости однослойных пленок на частоте 50 MHz характеризуются максимумом потерь в окрестности x=60 at.%, тогда как порог перколяции по статической электрической проводимости составляет x=50 at.%. Высокочастотная магнитная проницаемость пленок измерена резонаторным методом в полосе частот 0.1-10 GHz. Показано, что при переходе от однослойной пленки к многослойной структуре частота ферромагнитного резонанса смещается от 1.5 до 2.5 GHz, при этом мнимая часть магнитной проницаемости достигает значения 200, что предположительно обусловлено подавлением перпендикулярной составляющей магнитной анизотропии. Исследование выполнено с использованием оборудования, приобретенного за счет Программы развития Московского университета и при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект N 16-19-10490). О.С. Тарасова также благодарит за частичную финансовую поддержку РФФИ (проект N 16-32-50207-мол\_нр).

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here
Accelerating Research

Address

John Eccles House
Robert Robinson Avenue,
Oxford Science Park, Oxford
OX4 4GP, United Kingdom