Аннотация:
Методом электрохимического осаждение в поры полимерных трековых мембран получены нанопроволоки (НП) соединений Fe1−xCox. Установлены закономерности роста, которые позволяют контролировать длину и аспектное отношение НП. Элементный состав и магнитные свойства НП зависят от диаметра трековых пор, который варьировался от 30 до 200 нм, и электрохимического потенциала U (650–850 мВ), который определяет скорость роста НП. По данным элементного анализа и мессбауэровской спектроскопии установлена концентрация кобальта в Fe1−xCox в пределах x=0.20−0.25. Обнаружено, что ориентация магнитных моментов наночастиц Fe-Co в проволоке зависит как от размера трековых пор d, так и от скорости роста НП. В частности, в НП с диаметром пор 50 нм направление магнитных моментов лежит в пределах 0–40 град относительно оси нанопроволоки. Для описания магнитных свойств НП применена теоретическая модель магнитной динамики нанокомпозитов, обобщенная на случай релаксации вектора намагниченности, а также с учетом взаимодействия между частицами. Получены ключевые физические параметры, необходимые для технических приложений НП, прослежена их зависимость от условий синтеза НП и возможность контроля.
Синтез массивов НП, рентгеновские измерения, электронная микроскопия и элементный анализ были выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект #15-08-04949) и Минобрнауки РФ на оборудовании ЦКП ФНИЦ “Кристаллорафия и фотоника” РАН, мессбауэровские и магнитные исследования, а также теоретический анализ выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект #14-12-00848).
Образец цитирования:
К. В. Фролов, Д. Л. Загорский, И. С. Любутин, М. А. Чуев, И. В. Перунов, С. А. Бедин, А. А. Ломов, В. В. Артемов, С. Н. Сульянов, “Магнитные и структурные свойства нанопроволок Fe-Co, полученных методом матричного синтеза в порах трековых мембран”, Письма в ЖЭТФ, 105:5 (2017), 297–304; JETP Letters, 105:5 (2017), 319–326
\RBibitem{FroZagLyu17}
\by К.~В.~Фролов, Д.~Л.~Загорский, И.~С.~Любутин, М.~А.~Чуев, И.~В.~Перунов, С.~А.~Бедин, А.~А.~Ломов, В.~В.~Артемов, С.~Н.~Сульянов
\paper Магнитные и структурные свойства нанопроволок Fe-Co, полученных методом матричного синтеза в порах трековых мембран
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2017
\vol 105
\issue 5
\pages 297--304
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl5211}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0370274X17050095}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28828398}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2017
\vol 105
\issue 5
\pages 319--326
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364017050083}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000401745600009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85019386628}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl5211
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v105/i5/p297
Эта публикация цитируется в следующих 24 статьяx:
D.L. Zagorskiy, S.V. Semenov, S.V. Komogortsev, D.A. Balaev, I.M. Doludenko, L.V. Panina, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 595 (2024), 171573
D. R. Khairetdinova, I. M. Doludenko, I. V. Perunov, I. S. Volchkov, L. V. Panina, D. L. Zagorskiy, K. V. Frolov, V. M. Kanevskii, Kristallografiâ, 69:5 (2024), 866
D. R. Khairetdinova, I. M. Doludenko, I. V. Perunov, I. S. Volchkov, L. V. Panina, D. L. Zagorskiy, K. V. Frolov, V. M. Kanevskii, Crystallogr. Rep., 69:5 (2024), 731
А. В. Лобачев, М. А. Чуев, Письма в ЖЭТФ, 120:12 (2024), 946–952
A. V. Lobachev, M. A. Chuev, Jetp Lett., 120:12 (2024), 910
D. L. Zagorskii, I. M. Doludenko, R. I. Khaibullin, S. A. Chuprakov, A. A. Gippius, S. V. Zhurenko, A. V. Tkachev, D. A. Cherkasov, O. M. Zhigalina, D. N. Khmelenin, V. M. Kanevskii, A. E. Muslimov, D. V. Panov, I. V. Blinov, Phys. Solid State, 64:5 (2022), 283
D. R. Khairetdinova, I. M. Doludenko, L. V. Panina, D. L. Zagorskii, Phys. Solid State, 64:5 (2022), 255
I. M. Doludenko, Inorg. Mater. Appl. Res., 13:2 (2022), 531
F. G. S. Oliveira, F. Bohn, A. N. Correia, I. F. Vasconcelos, P. de Lima-Neto, J. Alloy. Compd., 851 (2021), 156330
I. M. Doludenko, D. L. Zagorskiy, A. E. Muslimov, L. V. Panina, D. V. Panov, D. R. Chairetdinova, S. A. Lukkareva, J. Surf. Ingestig., 15:SUPPL 1, 1 (2021), S162–S167
D. L. Zagorskiy, I. M. Doludenko, V. M. Kanevsky, A. R. Gilimyanova, V. P. Menushenkov, E. S. Savchenko, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 85:8 (2021), 848
К. А. Барышников, И. В. Крайнов, Письма в ЖЭТФ, 111:12 (2020), 820–825; K. A. Baryshnikov, I. V. Krainov, JETP Letters, 111:12 (2020), 703–708
I. M. Doludenko, D. L. Zagorskii, K. V. Frolov, I. V. Perunov, M. A. Chuev, V. M. Kanevskii, N. S. Erokhina, S. A. Bedin, Phys. Solid State, 62:9 (2020), 1639–1646
M. V. Zdorovets, A. E. Shumskaya, A. L. Kozlovskiy, J. Magn. Magn. Mater., 497 (2020), 166079
K. Chai, Z.-A. Li, W. Huang, G. Richter, R. Liu, B. Zou, J. Caron, A. Kovacs, R. E. Dunin-Borkowski, J. Li, J. Chem. Phys., 152:11 (2020), 114202
K. V. Frolov, M. A. Chuev, I. S. Lyubutin, D. L. Zagorskii, S. A. Bedin, I. V. Perunov, A. A. Lomov, V. V. Artemov, D. N. Khmelenin, S. N. Sulyanov, I. M. Doludenko, J. Magn. Magn. Mater., 489 (2019), 165415
S. V. Komogortsev, L. A. Chekanova, E. A. Denisova, A. A. Bukaemskiy, R. S. Iskhakov, S. V. Mel'nikova, J. Supercond. Nov. Magn, 32:4 (2019), 911–916