Методами растровой электронной микроскопии и мессбауэровской спектроскопии изучено влияние слабых (10…100 кА/м) низкочастотных (10…20 Гц) импульсных магнитных полей на структуру поверхности и магнитные характеристики феррит-граната иттрия Y3Fe5O12. Полученные результаты позволили выявить перераспределение катионов Fe3+ между октаэдрическими узлами с различными искажениями лигандного окружения. Установлена возможность изменения удельной намагниченности насыщения и коэрцитивной силы феррита в результате магнитоимпульсной обработки. Также установлена возможность снижения внутренних напряжений в структуре и, как следствие, изменение коэрцитивной силы феррита в результате локализации катионных вакансий преимущественно в октаэдрах, для которых направление локального магнитного поля совпадает с осью градиентов электрического поля. Показано, что одной из причин изменения удельной намагниченности насыщения Y3Fe5O12 после магнитоимпульсной обработки является изменение спинового состояния ионов железа, локализованных в тетраэдрической подрешетке. В соответствии с результатами магнитных исследований, вследствие изменения спинового состояния среднее значение магнитного момента ионов железа в тетраэдрической подрешетке может увеличиться примерно на 20 %. Это позволяет использовать магнитоимпульсное воздействие для управления магнитными параметрами феррита Y3Fe5O12.
By scanning electron microscopy and mössbauer spectroscopy we studied the influence of weak (10…100 kA/m) low frequency (10…20 Hz) pulsed magnetic fields on the surface structure and magnetic characteristics of the ferrite yttrium garnet Y3Fe5O12. The results revealed a redistribution of the cations Fe3+ between octahedral sites with different distortions of the ligand environment. The possibility of change of the specific saturation magnetization and the coercive force of the ferrite as a result of magneto-pulse treatment was established. Also we have established the possibility of reducing internal stresses in the structure and, consequently, change of the coercive force of the ferrite as a result of localization of cation vacancies mainly in the octahedra for which the direction of the local magnetic field coincides with the axis of the electric field gradients. It is shown that one of the reasons of change of the specific saturation magnetization of Y3Fe5O12 after pulse processing is the change of spin state of iron ions localized in the tetrahedral sublattice. In accordance with the results of magnetic studies, due to changes in spin state the average value of the magnetic moment of iron ions in the tetrahedral sublattice can increase by approximately 20 %. This allows the use of pulse influence to control the magnetic parameters of the ferrite Y3Fe5O12.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- eLIBRARY ID
- 25505459
Проведенные исследования магнитных и локальных характеристик иттриевого ферритаграната Y3Fe5O12 до и после магнитоимпульсной обработки позволили выявить перераспределение катионов Fe3+ между октаэдрическими узлами с различными локальными искажениями лигандного окружения. Установлена возможность изменения намагниченности насыщения и коэрцитивной силы феррита в результате магнитоимпульсной обработки.
Предполагается, что одной из причин изменения намагниченности насыщения Y3Fe5O12 после магнитоимпульсной обработки является изменение спинового состояния ионов железа, локализованных в тетраэдрической подрешетке.
Список литературы
1. Башкиров Ш. Ш., Либерман А. В., Синявский В. И. Магнитная микроструктура ферритов. — Казань: Казанский университет, 1978.
2. Башкиров Ш. Ш., Ивойлов Н. Г., Монахов А. А. и др. // ФТТ. 1973. Т. 15. № 4. С. 1528.
3. Камзин А. С., Мальцев Ю. Н. // ФТТ. 1997. Т. 39. № 8. С. 1410.
4. Буренков Ю. А., Никаноров С. П. // ФТТ. 2002. Т. 44. № 2. С. 307.
5. Любутин И. С., Гаврилюк А. Г., Троян И. А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2005. Т. 82. № 11. С. 797.
6. Шипко М. Н., Степович М. А., Полетаев В. А. и др. // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2011. № 5. С. 49.
7. Вирюс А. А., Каминская Т. П., Шипко М. Н. и др. // Физика и xимия обработки материалов. 2013. № 2. С. 71.
8. Заблоцкий А. В., Вирюс А. А., Каминская Т. П. и др. // Нано- и микросистемная техника. 2013. № 7. С. 2.
9. Комшина А. В., Помельникова А. С., Шипко М. Н. и др. // Технология металлов. 2013. № 1. С. 22.
10. Степович М. А., Шипко М. Н., Коровушкин В. В. и др. // Научный поиск. 2013. № 4(10). С. 63.
11. Комшина А. В., Помельникова А. С., Шипко М. Н. и др. // Технология металлов. 2014. № 1. С. 15.
12. Каминская Т. П., Коровушкин В. В., Попов В. В. и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2014. № 12. С. 26.
13. Смагина А. В., Коровушкин В. В., Шипко М. Н. и др. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014. Т. 80. № 10. С. 31.
14. Коровушкин В. В., Шипко М. Н., Староверов Б. А. и др. Патент РФ № 2476607, 2013.
15. Альшиц В. И., Даринская Е. В., Колдаева М. В. и др. // Кристаллография. 2003. Т. 48. № 5. С. 826.
16. Староверов Б. А., Степович М. А., Шипко М. Н. // Промышленные АСУ и контроллеры. 2011. № 8. С. 1.
17. Шипко М. Н., Степович М. А., Староверов Б. А. и др. // Промышленные АСУ и контроллеры. 2012. № 1. С. 2.
18. Гольданский В. И. Химические применения мессбауэровской спектроскопии. — М.: Мир, 1970.
19. Mahdi S. // Solide State Comm. 1996. Vol. 97. P. 471.
20. Karami M. A., Shokrollahi H., Hashemi B. // J. of Magnetism and Magnetic Materials 2012. Vol. 324. P. 3065.
21. Greneche J. M., Pascard H., Regnard J. R. // Solid State Communications. 1988. Vol. 65. No. 7. P. 713.
1. Sh. Sh. Bashkirov, A. V. Liberman, and V. I. Sinyavskii, Magnetic Microstructure of Ferrites (Kazan Univer., Kazan, 1978) [in Russian].
2. Sh. Sh. Bashkirov, N. G. Ivoilov, A. A. Monakhov, et al., Phys. Solid State 15, 1528 (1973).
3. A. S. Kamzin and Yu. N. Mal’tsev, Phys. Solid State 39, 1410 (1997).
4. Yu. A. Burenkov and S. P. Nikanorov, Phys. Solid State 44, 307 (2002).
5. I. S. Lyubutin, A. G. Gavrilyuk, I. A. Troyan, et al., JETP Lett. 82, 797 (2005).
6. M. N. Shipko, M. A. Stepovich, V. A. Poletaev, et al., Vestn. Ivanov. Gos. Energ. Univer., No. 5, 49 (2011).
7. A. A. Viryus, T. P. Kaminskaya, M. N. Shipko, et al., Fiz. Khim. Obrab. Mater., No. 2, 71 (2013).
8. A. V. Zablotskii, A. A. Viryus, T. P. Kaminskaya, et al., Nano- Microsystem. Tekhn., No. 7, 2 (2013).
9. A. V. Komshina, A. S. Pomel’nikova, M. N. Shipko, et al., Tekhnol. Metal., No. 1, 22 (2013).
10. M. A. Stepovich, M. N. Shipko, V. V. Korovushkin, et al., Nauch. Poisk, No. 4(10), 63 (2013).
11. A. V. Komshina, A. S. Pomel’nikova, M. N. Shipko, et al., Tekhnol. Metal., No. 1, 15 (2014).
12. T. P. Kaminskaya, V. V. Korovushkin, V. V. Popov, et al., J. Surf. Invest., No. 12, 26 (2014).
13. A. V. Smagina, V. V. Korovushkin, M. N. Shipko, et al., Zavod. Laborat. 80 (10), 31 (2014).
14. V. V. Korovushkin, M. N. Shipko, B. A. Staroverov, et al., RF Patent No.2476607, 2013.
15. V. I. Al’shitz, E. V. Darinskaya, M. V. Koldaeva, et al., Crystallogr. Rep. 48, 826 (2003).
16. B. A. Staroverov, M. A. Stepovich, and M. N. Shipko, Promyshl. ASU Kontroller., No. 8, 1 (2011).
17. M. N. Shipko, M. A. Stepovich, B. A. Staroverov, et al., Promyshl. ASU Kontroller., No. 1, 2 (2012).
18. V. I. Goldansky, Chemical Use of Mössbauer Spectroscopy (Mir, Moscow, 1970) [in Russian].
19. S. Mahdi, Solide State Comm. 97, 471 (1996).
20. M. A. Karami, H. Shokrollahi, and B. Hashemi, J. of Magnetism and Magnetic Materials 324, 3065 (2012).
21. J. M. Greneche, H. Pascard, and J. R. Regnard, Solid State Communications 65, 713 (1988).
Выпуск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОБЩАЯ ФИЗИКА
Якубович Б. И. Физические основы флуктуационного неразрушающего контроля твердых материалов и электронных приборов 5
Петрин А. Б. О нанофокусировке оптической TE-моды на нановершине металлического микроострия 11
Шварцбург А. Б., Силин Н. В., Нестеров Ю. Г. Градиентные линии передачи СВЧ-диапазона (точно решаемая модель) 19
Макаров С. Ю. Модель для неинвазивного определения параметров диффузионного приближения 27
Охрем В. Г. Влияние анизотропии теплопроводности на распределение температуры в твердом теле 33
Микитаев М. А., Козлов Г. В., Микитаев А. К. Зависимость сорбции ацетальдегида в смесях полиэтилентерефталат/полибутилентерефталат от их совместимости 38
Коровушкин В. В., Костишин В. Г., Степович М. А., Шипко М. Н. Влияние магнитоимпульсной обработки на магнитные характеристики иттриевых ферритов-гранатов 43
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Валянский С. И., Виноградов С. В., Кононов М. А., Кононов В. М., Растопов С. Ф. Образование поверхностных медно-углеродных микроструктур при распылении составной графитово-медной мишени магнетронным способом 49
Асюнин В. И., Бушин С. А., Давыдов С. Г., Долгов А. Н., Пилюшенко А. В., Пшеничный А. А., Ревазов В. О., Якубов Р. Х. Процесс эрозии в малогабаритном управляемом вакуумном разряднике с искровым поджигом 53
Панов В. А., Василяк Л. М., Ветчинин С. П., Печеркин В. Я., Сон Э. Е. Распространение искрового канала в жидкости с микропузырьками 61 Левченко В. А., Старшинов П. В., Свитнев С. А., Попов О. А., Костюченко С. В. Влияние давления инертного газа на генерацию УФ-излучения лампы трансформаторного типа с разрядной трубкой малого диаметра 66
Тазмеев Г. Х., Тимеркаев Б. А., Тазмеев Х. К., Арсланов И. М. Исследование газового разряда с жидким электролитным катодом вблизи его критических тепловых режимов 72
ЭЛЕКТРОННЫЕ, ИОННЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ПУЧКИ
Головин А. И. Эффективность генерации пучка электронов в стационарном открытом разряде 77
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Будтолаев А. К., Горлачук П. В., Ладугин М. А., Мармалюк А. А., Рябоштан Ю. Л., Хакуашев П. Е., Чинарева И. В., Яроцкая И. В. Эпитаксиальные структуры для лавинных фотодиодов на основе InGaAs/InP 82
Самвелов А. В., Оганесян Н. Н., Сысоев Д. А., Минаев Д. В. Численный метод решения нестационарной задачи теплопро-водности для определения температурного поля в криостатируемой фоточувствительной матрице 88
Мадатов Р. С., Алекперов А. С., Гасанов О. М., Сафаров Дж. М. Влияние редкоземельных атомов на температурную зависимость фототока в монокристаллах GeS 92
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Тюньков А. В., Юшков Ю. Г., Климов А. С. Мониторинг масс-зарядового состава пучковой плазмы модернизированным квадрупольным анализатором в форвакуумной области давлений 96
ПЕРСОНАЛИИ
Вспоминая о Л. А. Бовиной 100
ИНФОРМАЦИЯ
24-я Международная конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения 102
Правила для авторов журнала 105
Бланк-заказ для подписки на 2016 г. 108
C O N T E N T S
GENERAL PHYSICS
B. I. Yakubovich Physical foundations of the fluctuation nondestructive control of solid materials and electronic devices 5
A. B. Petrin About nanofocusing the TE optical mode at a nanoapex of the metallic microtip 11
A. B. Shvartsburg, N. V. Silin, and Yu. G. Nesterov Gradient transmission lines for microwaves (the exactly solvable model) 19
S. Yu. Makarov Model for noninvasive determination of the diffusion approximation parameters 27
V. G. Okhrem Influence of anisotropy of the thermal conductivity on a temperature distribution in the solid 33
M. A. Mikitaev, G. V. Kozlov, and A. K. Mikitaev The dependence of acetaldehyde sorption in blends poly(ethylene tereph-thalate)/poly(butylene terephthalate) on their miscibility 38
V. V. Korovushkin, V. G. Kostishin, M. A. Stepovich, and M. N. Shipko Influence of magnetic-pulse treatment on the magnetic characteristics of yttrium iron garnet 43
PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS
S. I. Valyanskii, S. V. Vinogradov, M. A. Kononov, V. M. Kononov, and S. F. Rastopov Surface copper-carbon microstructures formation by means of magnetron sputtering a composite copper-carbon target 49
V. I. Asiunin, S. A. Bushin, S. G. Davydov, A. N. Dolgov, A. V. Pilyushenko, A. A. Pshenichniy, and R. Kh. Yakubov Erosion pro-cesses in a small-size triggered vacuum spark gap 53
V. A. Panov, L. M. Vasilyak, S. P. Vetchinin, V. Ya. Pecherkin, and E. E. Son Spark channel propagation in a microbubble liquid 61 V. A. Levchenko, P. V. Starshinov, S. A. Svitnev, O. A. Popov, and S. V. Kostyuchenko Inert gas pressure effects on the UV radia-tion intensity of a transformer lamp with a small diameter of the discharge tube 66
G. Kh. Tazmeev, B. A. Timerkaev, Kh. K. Tazmeev, and I. M. Arslanov A study of a gas discharge with a liquid electrolyte cathode near its critical thermal modes 72
ELECTRON, ION, AND LASER BEAMS
A. I. Golovin Efficiency of electron beam generation by a stationary open discharge 77
PHOTOELECTRONICS
A. K. Budtolaev, P. V. Gorlachuk, M. A. Ladugin, A. A. Marmaluk, Yu. L. Ryaboshtan, P. E. Khakuashev, I. V. Chinareva, and I. V. Yarotskaya Epitaxial structures for commercial avalanche photodiodes based on InGaAs / InP 82
A. V. Samvelov, N. N. Oganesyan, D. A. Sysoev, and D. V. Minaev A numerical method of the solution for a heat conduction prob-lem to determine a temperature field of a photosensitive matrix at cryostatting 88
R. S. Madatov, A. S. Alekperov, O. M. Hasanov, and J. M. Safarov Influence of rare-earth elements on the temperature addiction for photocoduction in the GeS monocrystalls 92
PHYSICAL APPARATUS AND ITS ELEMENTS
A. V. Tyunkov, Yu. G. Yushkov, and A. S. Klimov Monitoring the mass-charge spectrum of a beam plasma by means of the modern-ized quadrupole analyzer in the forevacuum pressure range 96
PERSONALIA
Remembering about L. A. Bovina 100
INFORMATION
XXIV International Conference on Photoelectronics and Nigth Vision Devices 102
Rules for authors 105
Subscription 108
Другие статьи выпуска
Предложены соотношения для оценки энергетической эффективности генерации пучков убегающих электронов в стационарном открытом разряде. Показано, что выражение для КПД генератора отличается от принятого для электронных пушек с высоковольтным тлеющим разрядом из-за образования в области катодного падения вторичных электронов.
Экспериментально исследован газовый разряд атмосферного давления между жидким электролитным катодом и металлическим анодом в диапазоне токов 1—10 А. Рассмотрены тепловые режимы катода, в которых температура электролита близка к температуре кипения. Показано, что в таких критических режимах тепловые потери на катоде практически полностью формируются за счет джоулевого тепловыделения внутри электролита. Проанализированы условия минимизации тепловых потерь на жидком электролитном катоде.
Индукционный разряд трансформаторного типа с двумя симметрично размещенными на лампе ВЧ-индукторами (магнитопровод и индуктивная катушка) возбуждался на частоте 265 кГц в замкнутой кварцевой трубке с внутренним диаметром 16,6 мм в смеси паров ртути и инертных газов (0,1—1,0 Торр). Обнаружено, что минимум КПД индуктора и максимумы напряженности электрического поля в плазме и потока УФ-излучения ( = 254 нм) достигаются при давлениях инертных газов 0,3—0,4 Торр.
Экспериментально исследовано развитие искрового канала от игольчатого анода при импульсном электрическом пробое раствора изопропилового спирта в воде с микропузырьками воздуха. Наличие микропузырьков приводит к увеличению скорости распространения искрового канала и увеличению величины тока при замыкании разрядного промежутка. Наблюдаемая скорость распространения канала в жидкости с микропузырьками меняется от 4 до 12 м/с, что свидетельствует о тепловом механизме развития искрового канала в микропузырьковой жидкости.
Приведены результаты исследования процесса эрозии в малогабаритном вакуумном разряднике с искровым поджигом методами электронной микроскопии, рентгенофлуоресцентного элементного анализа и масс-спектрометрии продуктов газовыделения. Изучены закономерности эрозии и переноса вещества металлических элементов разрядного устройства и диэлектрика, разряд по поверхности которого инициирует процесс коммутации. Обнаружено влияние окисной пленки, присутствующей на поверхности материала катода, на развитие дугового разряда в коммутаторе.
В данной работе представлены результаты применения магнетронной распылительной системы. Методом магнетронного распыления составной графитово-медной мишени получены поверхностные медно-углеродные структуры и выявлены условия их образования. Приведены характерные изображения структур на подложке, полученные с помощью атомно-силовой микроскопии. Найдены режимы распыления графитово-медной мишени. Показано, что на эффективность процесса распыления, кроме конструкции магнетрона и мишени, во многом влияют условия эксперимента. В работе экспериментально подобрана плотность потока распылённых атомов на подложку, температура мишени и подложки, давление аргона. Найдено, что подобные структуры не образуются без промежуточного металлического слоя. В нашем случае это была пленка меди. В общем виде учесть влияние всех этих параметров на полученный результат для расчета процесса распыления составной мишени не представляется возможным. Поэтому трудно оценить возможность получения подобных структур с другими металлами.
Сорбция ацетальдегида является критическим фактором для полимерных материалов, используемых для получения продовольственной тары. В свою очередь, для полимерных смесей совместимость их компонент является базовым показателем, определяющим их свойства. Поэтому в настоящей работе исследована взаимосвязь коэффициента сорбции ацетальдегида и совместимости смесей полиэтилентерефталат/полибутилентерефталат. Для этой цели характеристики структуры смесей и связанного с ней свободного объема трактуются в рамках фрактального анализа и мультифрактального формализма. Такой подход позволяет учет особенностей как смесей (в том числе и степени кристалличности), так и сорбируемого вещества (ацетальдегида). При этом для характеристики уровня совместимости исследуемых смесей как функции их состава использовано отношение скачков теплоемкости при постоянном давлении вблизи температуры стеклования компонент смеси. Наиболее важным выводом предложенного анализа является снижение сорбции ацетальдегида для смесей, совместимых в аморфной фазе. Минимальное значение этого параметра реализуется для смеси с равным содержанием компонент. Характер взаимодействий полимер—сорбируемое вещество можно определить использованием постоянной потенциала Леннарда-Джонса. Такой анализ позволил выяснить, что в рассматриваемой системе реализуются только взаимодействия отталкивания. Это означает, что увеличение постоянной потенциала Леннарда-Джонса, связанной со структурой смеси, приводит к снижению коэффициента сорбции. Таким образом, представленная модель позволяет количественный анализ всех аспектов сорбции ацетальдегида в исследуемых смесях.
В статье исследуется влияние анизотропии теплопроводности на распределение температуры в твердом теле. Рассмотрены два случая. В первом — считается, что среда обладает естественной анизотропией теплопроводности. При этом методом малого параметра найдено распределение температуры и показано, что оно является двумерным. Двумерным является также и тепловой поток внутри образца. Эти результаты не совпадают с известными из литературы, в которой изначально полагается, что поперечный поток тепла в средней части образца отсутствует. Этот результат распространен также на гиротропную среду. На этом основании уточнено определение эффекта Риги-Ледюка, а также показано, что анизотропия теплопроводности приводит к возникновению поперечного перепада температур.
Численным моделированием исследуется возможность неинвазивного определения параметров диффузионного приближения теории переноса излучения в условиях фиксации входящей мощности. Для верификации используется статистическое моделирование. Описан способ измерения подповерхностной интегральной интенсивности, а также способ измерения полного коэффициента отражения, позволяющий определить ещё два параметра, характеризующих рассеивающую среду, а именно, коэффициент рассеяния и параметр анизотропии.
Рассмотрено распространение волн тока и напряжения вдоль передающей линии с градиентными участками (участки с непрерывными пространственными распределениями ёмкости и индуктивности). Показано появление нелокальной плазмоподобной дисперсии градиентных участков, определяемой геометрическими параметрами распределений. Предложен метод согласования участков линии с помощью интерференции волн, формируемых в условиях дисперсии на градиентных участках. Найдены спектры пропускания периодических градиентных распределений ёмкости и индуктивности, включающие как частоты полного пропускания, так и полного отражения волн. Указано распределение индуктивности в линии, способствующее удлинению пути затухания волн под действием тока утечки.
Исследуется нанофокусировка электромагнитной энергии оптического диапазона частот в наноразмерную пространственную область в окрестности нановершины металлического микроострия, возникающая при схождении к нему поверхностной плазмонной волны. Предполагается, что в окрестности вершины микроострия возбуждается поверхностная плазмонная стоячая волна с симметрией TE-волны. Граница металла вблизи нановершины микроострия приближается поверхностью параболоида вращения. Исследование показало, что TE-волна существует и дает вклад в нанофокусировку на вершине микроострия только на частотах, больших примерно 0,64 от плазменной частоты металла, а на меньших частотах указанного вклада нет, и распределение электромагнитной энергии в окрестности нановершины определяется только TM-волной.
Рассмотрены вопросы применения флуктуационных явлений в твердых телах в прикладных целях. Наиболее значительным явлением в этом отношении является избыточный низкочастотный шум. Проанализированы теоретические исследования избыточного шума. Рассмотрены теоретические основания связи шума с дефектами структуры твердых тел. Рассмотрено влияние деградационных процессов на шум. Проанализированы экспериментальные исследования избыточного шума. Рассмотрена связь характеристик шума с дефектами структуры твердых тел. Рассмотрена корреляция шума с качеством твердых материалов и электронных приборов. Установлена связь спектральных свойств избыточного шума с характеристиками деградационных процессов. Обоснована возможность широкого применения избыточного низкочастотного шума для неразрушающего контроля твердых материалов и электронных приборов. Отмечена эффективность флуктуационного неразрушающего контроля.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400