ОФНЖурнал экспериментальной и теоретической физики Journal of Experimental and Theoretical Physics

  • ISSN (Print) 0044-4510
  • ISSN (Online) 3034-641X

Исследование влияния эффектов конкуренции различных типов анизотропии на критическое поведение мультислойных магнитных структур

Код статьи
10.31857/S0044451023110081-1
DOI
10.31857/S0044451023110081
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 164 / Номер выпуска 5
Страницы
782-789
Аннотация
Исследовано влияние конкуренции одноионной анизотропии и анизотропии типа «легкая плоскость» на магнитные свойства мультислойной структуры Co/Cu/Co. Особенности влияния эффектов анизотропии были выявлены как в окрестности критической температуры Tc, так и в низкотемпературной области T ≪ Tc. Численное моделирование магнитных свойств мультислойной структуры было осуществлено с применением анизотропной модели Гейзенберга. Показано, что в окрестности Tc анизотропия типа «легкая плоскость» оказывает преимущественное воздействие на магнитные свойства структуры по сравнению с влиянием одноионной анизотропии. В низкотемпературной области процесс переключения магнитного состояния ферромагнитной пленки во внешнем поле приводит к возникновению особенностей в гистерезисных эффектах, обусловленных конкуренцией типов магнитной анизотропии. Магнитная структура демонстрирует размерный переход от поведения, задаваемого анизотропией типа «легкая плоскость», к поведению с определяющим влиянием одноионной анизотропии. Выявленный размерный переход сопровождается спин-флоп-эффектом.
Ключевые слова
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
6

Библиография

  1. 1. G. Mihajlovi'c, N. Smith, T. Santos, J. Li, B. D. Terris, and J. A. Katine, Appl. Phys. Lett. 117, 242404 (2020).
  2. 2. R. B. Morgunov, G. L. L'vova, A. D. Talantsev, O. V. Koplak, T. Fache, and S. Mangin, J. Magn. Magn. Mater. 459, 33 (2018).
  3. 3. C. C. Huang, X. Zhou, and D. A. Hall, Sci. Rep. 7, 45493 (2017).
  4. 4. J. Sarkar, Sputtering Materials for VLSI and Thin Film Devices., Elsevier, Amsterdam (2014).
  5. 5. M. T. Johnson, P. J. H. Bloemen, F. J. A. den Broeder, and J. J. de Vries, Rep. Prog. Phys. 59, 1409 (1996).
  6. 6. C. A. F. Vaz, J. A. C. Bland, and G. Lauho, Rep. Prog. Phys. 71, 056501 (2008).
  7. 7. P. V. Prudnikov, V. V. Prudnikov, and M. A. Medvedeva, JETP Lett. 100, 446 (2014).
  8. 8. A. O. Adeyeye, G. Shimon, Magnetism of Surfaces, Interfaces, and Nanoscale Materials. Handbook of Surface Science., Elsevier, Amsterdam (2015).
  9. 9. B. Heinrich, T. Monchesky, and R. Urban, J. Magn. Magn. Mater. 236, 339 (2001).
  10. 10. P. V. Prudnikov, V. V. Prudnikov, M. A. Menshikova, N. I. Piskunova, J. Magn. Magn. Mater. 387, 77 (2015).
  11. 11. P. V. Prudnikov, V. V. Prudnikov, A. Yu. Danilova, V. O. Borzilov, and G. G. Baksheev, EPJ Web Conf. 185, 11009 (2018).
  12. 12. F. Huang, M. T. Kief, G. J. Mankey, and R. F. Willis, Phys. Rev. B. 49, 3962 (1994).
  13. 13. R. A. Duine, K. J. Lee, S. Parkin, and M. D. Stiles, Nat. Phys. 14, 217 (2018).
  14. 14. V. V. Prudnikov, P. V. Prudnikov, M. V. Mamonova, M. M. Firstova, and A. A. Samoshilova, J. Phys.Commun. 3, 015002 (2019).
  15. 15. M. Pajda, J. Kudrnovsky, I. Turek, V. Drchal, and P. Bruno, Phys. Rev. B. 64, 174402 (2001).
  16. 16. T. Tanuma, S. Takahasi, M. Kume, and K. Kuroki, J. Magn. Soc. Jpn. 18, S1 (1994).
  17. 17. Y. Chen, M. Kadic, and M. Wegener, Nat.Commun. 12, 3278 (2021).
  18. 18. A. Fern'andez-Pacheco, R. Streubel, O. Fruchart, R. Hertel, P. Fischer, and R. P. Cowburn, Nat.Commun. 8, 15756 (2017).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека