Аннотация:
Перемагничивание ферромагнитной наночастицы Fe3O4 объемом порядка нескольких тысяч кубических нанометров спин-поляризованным током изучено в высоковакуумном сканирующем туннельном микроскопе, где один из электродов – игла из намагниченной железной проволоки, а второй электрод – ферромагнитная наночастица на подложке из графита. Измеренный пороговый ток перемагничивания – наименьшее значение тока, при котором происходит перемагничивание, составляет Itresh≈ 9 nA. Для обнаружения факта изменения намагниченности наночастицы использовался эффект гигантского магнитного сопротивления – зависимость величины слабого поляризованного тока (I<Itresh) от взаимного направления намагниченностей электродов.
Образец цитирования:
М. А. Кожушнер, А. К. Гатин, М. В. Гришин, Б. Р. Шуб, В. П. Ким, Г. Б. Хомутов, Л. И. Трахтенберг, “Изменение магнитного момента ферромагнитной наночастицы при воздействии поляризованного тока”, Физика твердого тела, 58:2 (2016), 259–265; Phys. Solid State, 58:2 (2016), 266–272
\RBibitem{KozGatGri16}
\by М.~А.~Кожушнер, А.~К.~Гатин, М.~В.~Гришин, Б.~Р.~Шуб, В.~П.~Ким, Г.~Б.~Хомутов, Л.~И.~Трахтенберг
\paper Изменение магнитного момента ферромагнитной наночастицы при воздействии поляризованного тока
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 2
\pages 259--265
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt10072}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25668809}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 2
\pages 266--272
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416020177}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt10072
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i2/p259
Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
B. M. Rumyantsev, S. B. Bibikov, V. G. Leontiev, V. I. Berendyaev, “Photoinduced Room-Temperature Magnetism of Low Curie Temperature Cu–Ni Nanoparticles in Polymer Composites with Rubrene Microcrystals”, High Energy Chem, 57:2 (2023), 116
Yu. V. Gulyaev, V. A. Cherepenin, I. V. Taranov, V. A. Vdovin, G. B. Khomutov, “Activation of Nanocomposite Liposomal Capsules in a Conductive Water Medium by Ultra-Short Electric Exposure”, J. Commun. Technol. Electron., 66:1 (2021), 88
B. M. Rumyantsev, V. I. Berendyaev, A. V. Pebalk, S. B. Bibikov, A. L. Kovarskii, “Photoconductivity of Polyalkanetherimide Composite Films Containing Rubrene Microcrystals and Magnetic Nanoparticles”, Russ. J. Phys. Chem., 93:9 (2019), 1827
G. N. Gerasimov, V. F. Gromov, L. I. Trakhtenberg, “Physicochemical and Electrophysical Properties of Metal/Semiconductor Containing Nanostructured Composites”, Russ. J. Phys. Chem., 92:6 (2018), 1087