Magnetic films TREMAG Co–Ni–Fe

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

Magnetic films for creating magnetic field amplifiers must have a high magnetic permeability. The magnetization characteristics of electrochemically deposited Co–Ni–Fe films of variable composition are investigated using a magnetic force microscope at the nanometer scale. The difference in the magnetization of the samples is explained from the standpoint of the peculiarities of the local domain and crystallographic structure. We suppose that high magnetic permeability in weak magnetic fields is determined by the crystal lattice of the tremag Co60Ni20Fe20, in which the cells fcc and bcc are adjacent to each other.

作者简介

R. Tikhonov

State Research Centre of Russia Scientific-Manufacturing Complex “Technological Centre”

编辑信件的主要联系方式.
Email: R.Tikhonov@tcen.ru
Zelenograd, Moscow, Russia

参考

  1. Доменная структура и магнитная анизотропия ферромагнетиков [перевод]. https://studopedia.ru/11_78101_domennaya-struktura-i-magnitnaya-anizotropiya-ferromagnetikov.html
  2. Raj, R., Kuila, M., Gupta, M., and Reddy, V.R., 57Fe Mössbauer and magneto-optical Kerr effect (MOKE) study of transcritical state in permalloy (FexNi100-x) thin films, Hyperfine Interactions, 2021, vol. 242(30), p. 1.
  3. Тихонов, Р.Д., Черемисинов, А.А. Намагничивание пленок пермаллоя. Микроэлектроника. 2017. Т. 46(2). С. 104. [Tikhonov, R.D. and Cheremisinov, A.A., Magnetization of Permalloy Films, Russian Microelectronics, 2017, vol. 46 (2), p. 95.]
  4. Dev, K., Kaur, R., Vashisht, G., Sulania, I., and Annapoorni, S., Magnetization Reversal Behavior in Electrodeposited Fe–Co–Ni Thin Films, IEEE Transactions on Magnetics, 2022, vol. 58(8), p. 1.
  5. Тихонов, Р.Д., Черемисинов, А.А., Горелов, Д.В., Казаков, Ю.В. Магнитные свойства пленок CoNiFe, полученных электрохимическим осаждением по методу Тихонова. Нано- и микросистемная техника. 2020. Т. 22(3). С. 123. [Tikhonov, R.D., Cheremisinov, A.A., Gorelov, D.V., and Kazakov, Ju.V., Magnetic properties of CoNiFe films obtained by electrochemical deposition according to the Tikhonov method, Nano- and microsystem technology, 2020, vol. 22(3), p. 123.]
  6. Тихонов, Р.Д., Черемисинов, А.А., Тихонов, М.Р. Ионный разряд при электрохимическом осаждении пленок CoNiFe. Электрохимия. 2021. Т. 57(12). С. 756. [Tikhonov, R.D., Cheremisinov, A.A., and Tikhonov, M.R., Ion discharge in electrochemical deposition of CoNiFe films, Russ. J. Electrochem., 2021, vol. 57(12), p. 1151.]
  7. Тихонов, Р.Д., Поломошнов, С.А., Амеличев, В.В., Черемисинов, А.А., Потапов, В.C., Горелов, Д.В., Казаков, Ю.В. Механические напряжения и магнитные свойства пленок NiFe и CoNiFe, полученных электрохимическим осаждением. Известия вузов. Электроника. 2022. Т. 27(4). С. 427. [Tikhonov, R.D., Polomoshnov, S.A., Amelichev, V.V., Cheremisinov, A.A., Potapov, V.S., Gorelov, D.V., and Kasakov, Ju.V., Mechanical stresses and magnetic properties of NiFe and CoNiFe films obtained by electrochemical deposition, Semiconductors, 2022, vol. 56(13), p. 29.]
  8. Тихонов, Р.Д., Черемисинов, А.А., Тихонов, М.Р. Магнитная проницаемость пленок сплава Cо–Ni–Fe, полученных электрохимическим осаждением. Микроэлектроника. 2022. Т. 51(5). С. 323. [Tikhonov, R.D., Cheremisinov, A.A., and Tikhonov, M.R., Magnetic Permeability of Co–Ni–Fe Alloy Films Obtained by Electrochemical Deposition, Pleiades Publishing, Ltd., Russian Microelectronics, 2022, vol. 51(5), p. 273.]
  9. Тихонов, Р.Д., Черемисинов, А.А., Тихонов, М.Р. Конгруэнтное электрохимическое осаждение пленок Co–Ni–Fe. Электрохимия. 2022. Т. 58(12). С. 756. [Tikhonov, R.D., Cheremisinov, A.A., and Tikhonov, M.R., Congruent Electrochemical Film Deposition Co–Ni–Fe, Russ. J. Electrochem., 2022, vol. 58(12), p. 22.]
  10. Тихонов, Р.Д., Черемисинов, А.А., Тихонов, М.Р. Локальное электрохимическое осаждение магнитных сплавов Ni–Fe и Co–Ni–Fe. Техносфера. 2022. С. 320. [Tikhonov, R.D., Cheremisinov, A.A., and Tikhonov, M.R., Local electrochemical deposition of magnetic alloys Ni–Fe and Co–Ni–Fe, Moscow, Technosphere, 2022, p. 320.]
  11. Weßels, T., Kovács, A., Gliga, S., and Dunin-Borkowski, R.E., Quantitative imaging of the magnetic field distribution in an artificial spin ice studied by off-axis electron holography, J. Magnetism and Magnetic Materials, 2021, vol. 543(1), 168535.
  12. Osaka, T., Takai, M., Hayashi, K., Ohashi, K., Saito M., and Yamada, K., A soft magnetic CoNiFe film with high saturation magnetic flux density and low coercivity, Nature, 1998, vol. 387, p. 796.
  13. Publication Number SMC-031, Special Metals Corporation, 2004.
  14. Torabinejad, V., Aliofkhazraei, M., Assareh, S., Allahyarzadeh, M.H., and Sabour Rouhaghdam, A., Electrodeposition of Ni–Fe alloys, composites, and nano coatingse. A review, J. Alloys and Compounds, 2017, vol. 691, p. 841.
  15. Кристаллическая структура металлов. https://studopedia.ru/2_24178 kristallicheskaya-struktura-metallov.html
  16. https://natural-museum.ru/chemistry.
  17. Ledwig, P., Kac, M., Kopia, A., Falkus, J., and Dubiel, B., Microstructure and Properties of Electrodeposited Nanocrystalline Ni–Co–Fe Coatings, Mater. Sci., 2021, vol. 14, p. 3886.
  18. Park, D.Y., Yoo, B., Kelcher, S., and Myung, N., Electrodeposition of low-stress high magnetic moment Fe–rich FeCoNi thin films, Electrochim. Acta, 2006, vol. 51(12), p. 2523.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».