Наноразмерные структуры: классификация, формирование и исследование. Булыгина Е.В - 17 стр.

UptoLike

Рубрика: 

1
насыщения B
s
) магнитомягких материалов реализуются при размере кристаллитов менее 20
нм.
Гигантским магнитно резистивным эффектом обладают многослойные пленки
(сверхрешетки), состоящие из чередующихся нанослоев ферромагнитного и немагнитного
материалов (Fe/Cr, Co/Cu, Ni/Ag и др.), а также порошковых нанокомпозиций такого
состава. При приложении магнитного поля к этим наноструктурам наблюдается
значительное уменьшение электросопротивления по сравнению с однородными
аналогичными материалами. Также для магнитных сверхрешеток и магнитотвердых
материалов при уменьшении толщины пленок и размеров кристаллитов может наблюдаться
переход в суперпарамагнитное состояние, сопровождаемое нарушением магнитного порядка
(снижением магнитных характеристик).
У антиферромагнетиков типа CuO и NiO в наносостоянии зависимость
намагниченности от приложенного магнитного поля имеет характерный для
ферромагнетиков вид, т.
е. обнаруживаются гистерезисные свойства.
Помимо этого магнитным материалам присущ магнитокалорический эффект,
состоящий в упорядочивании магнитных спинов внедренных магнитных частиц в структуру
немагнитной или слабомагнитной матрицы вдоль направления приложенного магнитного
поля.
Увеличение твердости и прочности наноматериалов, изменения пластичности, упругих
характеристик, стабильности, каталитических и диффузных свойств известно и изучается в
настоящее время. Эти
особенности также можно использовать при создании элементов
приборных устройств.
насыщения Bs) магнитомягких материалов реализуются при размере кристаллитов менее 20
нм.
      Гигантским магнитно резистивным эффектом обладают многослойные пленки
(сверхрешетки), состоящие из чередующихся нанослоев ферромагнитного и немагнитного
материалов (Fe/Cr, Co/Cu, Ni/Ag и др.), а также порошковых нанокомпозиций такого
состава. При приложении магнитного поля к этим наноструктурам наблюдается
значительное уменьшение электросопротивления по сравнению с однородными
аналогичными материалами. Также для магнитных сверхрешеток и магнитотвердых
материалов при уменьшении толщины пленок и размеров кристаллитов может наблюдаться
переход в суперпарамагнитное состояние, сопровождаемое нарушением магнитного порядка
(снижением магнитных характеристик).
      У антиферромагнетиков типа CuO и NiO в наносостоянии зависимость
намагниченности от приложенного магнитного поля имеет характерный для
ферромагнетиков вид, т.е. обнаруживаются гистерезисные свойства.
      Помимо этого магнитным материалам присущ магнитокалорический эффект,
состоящий в упорядочивании магнитных спинов внедренных магнитных частиц в структуру
немагнитной или слабомагнитной матрицы вдоль направления приложенного магнитного
поля.
      Увеличение твердости и прочности наноматериалов, изменения пластичности, упругих
характеристик, стабильности, каталитических и диффузных свойств известно и изучается в
настоящее время. Эти особенности также можно использовать при создании элементов
приборных устройств.




                                                                                   1