RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика твердого тела // Архив

Физика твердого тела, 2019, том 61, выпуск 9, страницы 1682–1693 (Mi ftt8709)

Эта публикация цитируется в 9 статьях

XXIII Международный симпозиум ''Нанофизика и наноэлектроника'', Н. Новгород, 11-14 марта 2019 г.
Магнетизм

Слоевые нанопроволоки – матричный синтез, структура и магнитные свойства

Д. Л. Загорскийab, И. М. Долуденкоa, Д. А. Черкасовa, О. М. Жигалинаac, Д. Н. Хмеленинa, И. М. Ивановac, А. А. Бухараевd, Д. А. Бизяевd, Р. И. Хайбуллинd, С. А. Шаталовa

a Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия
b Московский университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, Россия
c Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
d Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского, КазНЦ РАН

Аннотация: Методом матричного синтеза в порах полимерной трековой мембраны были синтезированы нанопроволоки диаметром 100 nm, состоящие из чередующихся слоев Ni/Cu и Co/Cu с толщинами слоев от 10 до 500 nm. Подобраны составы и режимы “импульсного” электроосаждения нанопроволок. Предложен режим роста нанопроволок с протеканием одинакового заряда в импульсе. Показано, что уменьшение заряда в импульсе сначала ведет к уменьшению толщины слоя (до 10–15 nm), а затем наблюдается “перемешивание” элементного состава слоев и/или образование в нанопроволоке наноструктур типа “стержень-оболочка” (“core-stick”). Методом магнитометрии определены коэрцитивная сила (15–30 mT) и остаточная намагниченность слоевых нанопроволок. Петли магнитного гистерезиса, при регистрации в “out-of-plane” и “in-plane” геометриях измерения, подобны по форме и параметрам при толщине слоев в нанопроволоке 50–100 nm. Для нанопроволок с более толстыми слоями, 250 и 500 nm, наблюдается заметное различие в кривых гистерезиса, обусловленное магнитной анизотропией (появление оси легкого намагничивания вдоль оси нанопроволоки) и взаимным влиянием близкорасположенных нанопроволок. Магнитно-силовая микроскопия единичных нанопроволок выявила в них области намагниченности с геометрическими размерами $\sim$ 100–150 nm. Показано, что внешним магнитным полем (16 mT, вдоль оси нанопроволоки) удается частично перемагнитить нанопроволоку.

Ключевые слова: гетероструктурные нанопроволоки, гальваническое осаждение, магнитометрия, микроскопия.

Поступила в редакцию: 15.04.2019
Исправленный вариант: 22.04.2019
Принята в печать: 24.04.2019

DOI: 10.21883/FTT.2019.09.48111.19N


 Англоязычная версия: Physics of the Solid State, 2019, 61:9, 1634–1645

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024