ОФНФизика металлов и металловедение Physics of Metals and Metallography

  • ISSN (Print) 0015-3230
  • ISSN (Online) 3034-6215

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР FeNi С ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ОСЯМИ АНИЗОТРОПИИ СОСЕДНИХ СЛОЕВ

Код статьи
S3034621525090015-1
DOI
10.7868/S3034621525090015
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 126 / Номер выпуска 9
Страницы
959-970
Аннотация
Исследованы магнитные свойства многослойных пленок FeNi, обладающих магнитной анизотропией, наведенной в плоскости образцов методом наклонного напыления. Процесс напыления обеспечивал ортогональную ориентацию осей магнитной анизотропии соседних слоев. В двухслойных пленках верхний слой FeNi определял формирование результирующей магнитной анизотропии образца. При увеличении количества слоев до четырех ось результирующей анизотропии оказалась ориентированной под углом 45° к осям анизотропии индивидуальных слоев. Обнаружено немонотонное изменение магнитного состояния многослойной пленочной структуры [FeNi/Cr]×4 при увеличении толщины прослойки Cr.
Ключевые слова
тонкие магнитные пленки наведенная магнитная анизотропия межслойное взаимодействие магнитная доменная структура
Дата публикации
23.10.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
58

Библиография

  1. 1. Frommberger M., McCord J., Quandt E. Highfrequency properties of FeCoSiB thin films with crossed anisotropy // IEEE Trans. Magn. 2004. V. 40. P. 2703–2705.
  2. 2. Pan L., Wang F., Wang W., Chai G., Xue D. In-plane isotropic microwave performance of CoZr trilayer in GHz range // Sci. Rep. 2016. V. 6. P. 21327.
  3. 3. Hirohata A., Yamada K., Nakatani Y., Prejbeanu I.-L., Di ´ eny B., Pirro Ph., Hillebrands B. Review on spintronics: Principles and device applications // J. Magn. Magn. Mater. 2020. V. 509. P. 166711.
  4. 4. A` lvarez-Prado L.M., Alameda J.M. Magnetic characterization of exchange-coupled thin films having competing anisotropies // J. Magn. Magn. Mater. 2007. V. 316. P. e872–e875.
  5. 5. Dubuget V., Thiaville A., Adenot-Engelvin A.-L., Duverger F., Dubourg S. Domain and wall structures in films with helical magnetization profile // Magn. Magn. Mater. 2011. V. 323. P. 1652–1657.
  6. 6. Vas’kovskij V.V., Lepalovskij V.N. Magnetization reversal features of Fe15Co20Ni65 sandwiches with various anisotropy of layers // J. Phys. IV France. 1998. V. 8. P. Pr2-441–Pr2-444.
  7. 7. Suits F. Bi-layer permalloy films grown in orthogonal applied fields // IEEE Trans. Magn. 1990. V. 26. P. 2353–2355.
  8. 8. Maicas M., Ranchal R., Aroca C., Sа´nchez P., Lo´pez E. Magnetic properties of permalloy multilayers with alternating perpendicular anisotropies // Eur. Phys. J. B. 2008. V. 62. P. 267–270.
  9. 9. Belyaev B.A., Izotov A.V., Solovev P.N. Competing magnetic anisotropies in obliquely deposited thin permalloy film // Physica B. 2016. V. 481. P. 86–90.
  10. 10. Svalov A.V., Makarochkin I.A., Lepalovskij V.N., Pasynkova A.A., Feshchenko A.A., Gorkovenko A.N., Kurlyandskaya G.V. Magnetic properties of FeNi films prepared by oblique deposition at different growth conditions // SPIN. 2023. V. 13. P. 2240001.
  11. 11. Gloanec M., Dubourg S., Acher O., Duverger F., Plessis D., Bonneau-Brault A. Influence of a helical anisotropy profile on the static and dynamic properties of a soft magnetic layer // Phys. Rev. B. 2012. V. 85. P. 094433.
  12. 12. Wieberdink J.W., Eijkel K.J.M. Permalloy multilayers to reduce the effects of uniaxial anisotropy // IEEE Trans. Magn. 1989. V. 25. P. 4278–4282.
  13. 13. Ru¨hrig M., Schа¨fer R.,Hubert A.,Mosler R.,Wolf J.A., Demokritov S., Gru¨nberg P. Domain observations on Fe–Cr–Fe layered structures: Evidence for a biquadratic coupling effect // Phys. Stat. Sol. (a). 1991. V. 125. P. 635–656.
  14. 14. Ustinov V.V., Milayev M.A., Romashev L.N., Krinitsina T.P., Burkhanov A.M., Lauter-Pasyuk V.V., Lauter H.J. Multiple spin-flip transitions and stairslike GMR in Fe/Cr superlattices with uniaxial in-plane anisotropy // J. Magn. Magn. Mater. 2006. V. 300. P. e281–e283.
  15. 15. Solovev P.N., Izotov A.V., Belyaev B.A. Microstructural and magnetic properties of thin obliquely deposited films: A simulation approach // J. Magn. Magn. Mater. 2017. V. 429. P. 45–51.
  16. 16. Федотова Ю.А., Максименко А.А., Касюк Ю.В. Перпендикулярная магнитная анизотропия, механизмы перемагничивания и структура магнитных доменов в тонких пленках Co/Pd // ПФМТ. 2018.№2(35). С. 38–45.
  17. 17. Komogortsev S.V., Vazhenina I.G., Kleshnina S.A., Iskhakov R.S., Lepalovskij V.N., Pasynkova A.A., Svalov A.V. Advanced characterization of FeNi-based films for the development of magnetic field sensors with tailored functional parameters // Sensors. 2022. V. 23. P. 3324.
  18. 18. Васьковский В.О., Савин П.А., Лепаловский В.Н., Рязанцев А.А. Многоуровневое межслойное взаимодействие в слоистых пленочных структурах // ФТТ. 1997. Т. 39.№12. С. 2191–2194.
  19. 19. Topkaya R., Erkovan M., Oztu¨rk A., Oztu¨rk O., Aktas B., Ozdemir M. Ferromagnetic resonance studies of exchange coupled ultrathin Py/Cr/Py trilayers // J. Appl. Phys. 2010. V. 108. P. 023910.
  20. 20. Devonport A., Vishina A., Singh R.K., Edwards M., Zheng K., Domenico J., Rizzo N.D., Kopas C., van Schilfgaarde M., Newman N. Magnetic properties of chromium-doped Ni80Fe20 thin films // J. Magn. Magn. Mater. 2018. V. 460. P. 193–202.
  21. 21. Patrin G.S., Yakovchuk V.Yu., Yarikov S.A., Shiyan Ya.G., Furdyk V.P., Patrin K.G. Magnetic properties of Fe–Bi films // J. Phys. Conf. Ser. 2019. V. 1389. P. 012023.
  22. 22. Дровосеков А.Б., Крейнес Н.М., Савицкий А.О., Кравцов Е.А., Благодатков Д.В., Рябухина М.В., Миляев М.А., Устинов В.В., Пашаев Э.М., Субботин И.А., Пруцков Г.В. Межслойное взаимодействие в многослойных структурах Fe/Cr/Gd // ЖЭТФ. 2015. Т. 147.№6. С. 1204–1219.
  23. 23. Ustinov V.V., Romashev L.N., Milyaev M.A., Krinitsina T.P., Burkhanov A.M. Metamagnetic transitions and stepwise GMR in uniaxial Fe/Cr superlattices // Adv. Sci. Technol. 2006. V. 52. P. 104–109.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека