Magnetic and structural properties iron oxide micro- and nanoparticles and composites based on epoxy resin at different mass concentrations of particles are investigated (0, 5, 10, 30%). Commercial Alfa Aesar microparticles and nanoparticles obtained by electric explosion of wire with different dispersion parameters were compared. Magnetoimpedance detection of stray magnetic fields of the obtained composites in the form of cylinders using a strip multilayer film element [FeNi/Cu]5/Cu/[FeNi/Cu]5 was carried out. It is shown that it is possible to determine the position of filled magnetic composites at different mass concentrations of magnetic micro- or nanoparticles with different parameters of dispersion of the ensemble using magnetoimpedance detection. Ключевые с
Многослойные структуры на основе пленок Fe 19 Ni 81 были получены методом ионно-плазменного распыления и исследованы на установке импедансной спектроскопии с температурной приставкой. В случае многослойной структуры (Cu/FeNi)5/Cu/(Cu/FeNi)5 было обнаружено увеличение магнитоимпедансных соотношений для полного импеданса и его действительной части при увеличении температуры с 25 до 50• C . Максимум гигантского магнитоимпедансного (ГМИ) соотношения полного импеданса Z/Z = 56% наблюдался на частоте 80 MHz, при чувствительности 18%/Oe, а максимум ГМИ соотношения дей-ствительной части R/R = 170% на частоте 10 MHz, при чувствительности 46%/Oe. Установлено, что намагниченность и электросопротивление на постоянном токе слабо меняются с температурой, поэтому в качестве наиболее вероятного механизма увеличения величины и чувствительности магнитоимпедансного эффекта был предложен механизм релаксации, связанный с магнитоупругой анизотропией. ВведениеТонкопленочные многослойные структуры являются перспективными объектами для применения в качестве чувствительных элементов датчиков слабых магнитных полей, широко используемых в линиях автоматического контроля, магнитной дефектоcкопии, магнитном биоде-тектировании и т. д. [1][2][3]. Особый интерес в этой связи ввиду высокой чувствительности по отношению к изменению внешнего магнитного поля вызывают сенсорные элементы, использующие в работе гигант-ский магнитоимпедансный эффект (ГМИ) [4][5][6]. Явление ГМИ заключается в изменении полного электросопро-тивления ферромагнитного образца, при протекании по нему переменного тока высокой частоты и приложении внешнего магнитного поля. Высокий эффект ГМИ на-блюдается в образцах с низкой дисперсией локальных осей эффективной магнитной анизотропии и высокой динамической магнитной проницаемостью [4,7].Известно, что действенным способом изменения эф-фективной магнитной анизотропии является термиче-ская обработка, различные виды которой очень широко используются для формирования требуемых свойств магнетиков [8][9][10][11]. Хотя вышесказанное прежде всего относится к достаточно высоким температурам, приво-дящим к термоактивации ряда физических процессов и изменениям структуры, хорошо известно, что и низко-температурные термические обработки аморфных и на-нокристаллических материалов могут оказывать замет-ное воздействие на особенности эффективной магнит-ной анизотропии [11]. Колебания температуры являются неотъемлемым фактором окружающей среды и важным параметром, определяющим условия работы конкретных детекторов магнитных полей. Если отрывочные данные о температурной зависимости ГМИ проволок, аморфных и нанокристаллических лент еще встречаются в литера-туре [12], то для пленочных структур за очень редким исключением [13] они практически отсутствуют.Следует отметить, что большинство ранних иссле-дований температурной зависимости ГМИ были сфор-мулированы в терминах температурной стабильности эффекта, а для пленочных ГМИ элементов исследова-ния проводились лишь на простейших структурах типа FeNi/Cu/FeNi с замкнутым магнитным потоком.Максимальный ...
Triple hysteresis loops were observed for amorphous ferrimagnetic Gd-Co films near the magnetic compensation temperature, which can be a consequence of both the spin-flop transition and the chemical composition gradient. In the work, an assessment of the possible chemical inhomogeneity of the films based on magnetic measurements was carried out and its relationship with the thickness of the samples was observed.
The magnetic and magnetocaloric properties of amorphous ferrimagnetic Gd-Co films with perpendicular magnetic anisotropy were studied in a wide range of fields and temperatures. The change in the sign of the magnetocaloric effect near the compensation temperature occurs almost abruptly when the magnetic field is oriented perpendicular to the film plane. In a certain temperature range, it happens when the field is oriented along the plane of the sample. The most probable reason for the blurring of this transition is the appearance of a non-collinear magnetic structure.
Longitudinal giant magnetoimpedance effect of [Fe21Ni79/Cu]5/Cu/[Fe21Ni79/Cu]5 film element was investigated depends on stray magnetic field of epoxy magnetic composite with 30 % weight concentration of iron oxide magnetic microparticles. Configuration of an experiment was a model of thrombus detection in a blood vessel. Stray magnetic field was varied by movement of a magnetic composite above the element perpendicular to the long side. Composite was either magnetized or not to the state of remanence. As the magnetic composite approaches the GMI element, MI ratio curves are smoothed and shifted along the field axis and maximum value of the MI ratio decreases. Magnetic properties of magnetic composite and film element were investigated as well.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.