SCI Библиотека
SciNetwork библиотека — это централизованное хранилище научных материалов всего сообщества... ещё…
SciNetwork библиотека — это централизованное хранилище научных материалов всего сообщества... ещё…
В статье получено явное решение смещения поперечной акустической волны, генерируемой магнитной волной, при движении доменной границы в ортоферрите иттрия. Причем, в отсутствии поглощения и магнитного поля, на магнитную волну оказывают обратное влияние акустические волны. Используя значения параметров, входящих в систему динамических уравнений, описывающих взаимодействия поперечной акустической волны и магнитной при движении доменной границы в ортоферрите иттрия, выполнены расчеты полученных решений. Проведенные расчеты показывают, что вклад магнитной волны, на которую оказывают обратное влияние акустические волны, в генерацию поперечной акустической волны достигает порядка 10-5 см. Это сопоставимо с теоретической толщиной доменной границы и максимальным порядком амплитуды поперечной акустической волны, которая генерируется магнитной волной, в отсутствие всяких возмущений.
В статье аналитически описано влияние магнитной волны с учетом поглощения и в присутствии магнитного поля на продольную акустическую волну, возбуждаемую в ортоферрите иттрия при движении доменной границы. Из расчетов следует, что наибольший вклад в генерацию продольной акустической волны вносит составляющая магнитной волны без возмущения (т. е. в отсутствии поглощения и магнитного поля) и этот вклад составляет порядок 10 -5 см. Составляющая магнитной волны, рассчитанная с учетом поглощения и в присутствии магнитного поля вносит меньшую нагрузку в генерацию продольной акустической волны порядка 10 -12 см при теоретической толщине доменной границы m ≈ 10 -6 см.
Предложена и рассмотрена модель микромагнитного моделирования намагниченности ферримагнитной пленки, состоящей из сплава ферромагнитного и редкоземельного металлов. Показано, что модель качественно повторяет экспериментально наблюдаемые температурные зависимости намагниченности насыщения ферримагнитных сплавов для разного процентного содержания редкоземельного элемента, а также имеет аналогичную петлю магнитного гистерезиса. Результаты работы представляют интерес для теоретического анализа особенностей поведения намагниченности пленочных металлических наноструктур типа «ферримагнетик – тяжелый металл» и решения задач прикладного материаловедения и магнетизма.
Показано, что высокомолекулярные нефтяные материалы, к которым относятся концентраты смолисто-асфальтеновых веществ – битуминозные вещества, асфальты, нефтяные смолы, пеки и т. д. обладают особыми свойствами. Для таких материалов характерны сопряженные фазовые переходы «диэлектрик-полупроводник» и «диамагнетик-парамагнетик» при температурах выше точки размягчения (стеклования). По совокупности магнитоэлектрических и реологических свойств можно предположить, что рассматриваемые системы являются фрустрированными парамагнитными органическими спиновыми стеклами. Результаты эксперимента, проведенного с образцом нефтяного асфальта, являются доказательством подобных эффектов. Данные ЭПР показывают, что при нагревании образца асфальта происходит увеличение концентрации парамагнитных центров с одновременным возрастанием электрической проводимости, что свидетельствует о фазовом переходе «диэлектрик-полупроводник», который сопряжён с ростом количества парамагнитной фазы. Рассчитаны энергия активации проводимости (2,56 эВ) и активации вязкости образца асфальта (0,95 эВ). Подобное изменение электрофизических и магнитных свойств исследуемых материалов свидетельствуют о возможности их применения как материалов с широким диапазоном электропроводящих и магнитных свойств
Представлены результаты исследования экологически чистых керамик твердых растворов бинарной системы (Ba, Sr)TiO3 методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Показано, что электронное и кристаллическое строение BST-керамик существенно и немонотонно зависит от температуры спекания образцов. Сделано заключение о целесообразности учета полученных данных при разработке функциональных материалов с участием BST твердых растворов и устройств электронной техники на их основе.