МАГНИТНЫЙ ИМПЕДАНС И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Теоретически рассмотрен магнитный импеданс проволок в низкочастотном режиме. Анализируется окрестность температуры Кюри и спин-ориентационные переходы. Показано, что нелинейные эффекты намного более чувствительны к изменению магнитного поля, чем линейный импеданс.

Об авторах

Николай Георгиевич Бебенин

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: bebenin@imp.uran.ru

доктор физ.-мат наук, главный научный сотрудник лаборатории квантовой наноспинтроники

Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108 Россия

Список литературы

  1. Kurlyandskaya G.V., Buznikov N.A., Svalov A.V. Giant magnetoimpedance: 30 years since rediscovery and next steps // Phys. Met. Metal. 2024. V. 125. Suppl. 1. P. S33–S61.
  2. Курляндская Г.В., Бебенин Н.Г., Васьковский В.О. Гигантский магнитный импеданс проволок c тонким магнитным покрытием // ФММ. 2011. Т. 111. № 2. С. 136–158.
  3. Panina L.V., Mohri K., Bushida K., Noda M. Giant magnetoimpedance and magneto-inductive effects in amorphous alloys // J. Appl. Phys. 1994. V. 76. P. 6198–6203.
  4. Beach R.S., Berkowitz A.E. Giant magnetic field dependent impedance of amorphous FeCoSiB wire // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 64. P. 3652–3654.
  5. Beach R.S., Smith N., Platt C.L., Jeffers F., Berkowitz A.E. Magneto-impedance effect in NiFe plated wire // Appl. Phys. Lett. 1996. V. 68. P. 2753–2755.
  6. García D., Kurlyandskaya G.V., Vázquez M., Toth F.I., Varga L.K. Influence of field annealing on the hysteretic behavior of the giant magneto-impedance effect of Cu wires covered with Ni80Fe20 outer shells // J. Magn. Magn. Mat. 1999. V. 203. P. 208–210.
  7. Usov A., Antonov A., Granovsky A. Theory of giant magneto-impedance effect in composite amorphous wire // J. Magn. Magn, Mat. 1997. V. 171. P. 64–68.
  8. Gromov A., Korenivski V. Electromagnetic analysis of layered magnetic/conductor structures // J. Phys. D: Appl. Phys. 2000. V. 33. P. 773–779.
  9. Chen G., Yang X.L., Zeng L., Yang J.X., Gong F.F., Yang D.P., Wang Z.C. High-temperature giant magnetoimpedance in Fe-based nanocrystalline alloy // J. Appl. Phys. 2000. V. 87. P. 5263–5265.
  10. Моисеев А.А., Деревянко М.С., Букреев Д.А., Захаров Г.В., Семиров А.В. Температурные зависимости высокочастотного электрического импеданса аморфных проводов на основе кобальта с неоднородной магнитной структурой // ФММ. 2022. Т. 123. № 9. С. 935–939.
  11. Yelon A., Britel M., Menard D., Ciureanu. Origin of linear and nonlinear giant magnetoimpedance // Physica A. 1997. V. 241. P. 439–443.
  12. Jamilpanah L., Chiolerio A., Crepaldi M., Adamatzky A., Mohseni M. Proposing magnetoimpedance effect for neuromorphic computing // Sci. Reports. 2023. V. 13. P. 8635.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML


Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).