Естественный ферромагнитный резонанс в микропроводе и его применения. Краткий обзор

  • Сергей Алексеевич Баранов Молдавский государственный университет, Институт прикладной физики, ул. Алексея Матеевича, 60, Кишинев MD–2028, Молдова; Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко, ул. 25 Октября, 128, Тирасполь 33000, Приднестровская Молдавская Республика
Ключевые слова: литой аморфный микро- и нанопровод в стеклянной оболочке, магнитострикция, естественный ферромагнитный резонанс

Аннотация

       Проанализированы технологические аспекты метода Тейлора–Улитовского при изготовлении микропровода различной структуры.
       Теоретически и экспериментально изучен естественный ферромагнитный резонанс (ЕФМР) в литых аморфных магнитных микро- и нанопроводах со стеклянной оболочкой. Явление ЕФМР обязано большим остаточным напряжениям, которые возникают в сердечнике микропровода в процессе литья. Эти напряжения вместе с магнитострикцией определяют магнитоупругую анизотропию. Помимо остаточных напряжений на частоту ЕФМР влияют внешние напряжения, приложенные к микропроводу или к композиту, содержащему так называемый стресс-эффект (СЭ).
       Зависимость частоты ЕФМР от деформации и внешних напряжений для микропроводов предлагается использовать при дистанционной диагностике в медицине

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Сергей Алексеевич Баранов, Молдавский государственный университет, Институт прикладной физики, ул. Алексея Матеевича, 60, Кишинев MD–2028, Молдова; Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко, ул. 25 Октября, 128, Тирасполь 33000, Приднестровская Молдавская Республика

д. ф.-м. н., в. н. с. Молдавского государственного университета, Института прикладной физики, лаборатории электрической и электрохимической обработки материалов (Кишинев, Молдова); доцент Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко (Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика).

Литература

Taylor G. F. A method of drawing metallic filaments and a discussion of their properties and uses. Physical Review. 1924;23(5): 655–660. https://doi.org/10.1103/physrev.23.655

Vazquez M. Soft magnetic wires. Physica B: Condensed Matter. 2001;299(3-4): 302–313. https://doi.org/10.1016/S0921-4526(01)00482-3

Baranov S. A., Larin V. S., Torcunov A. V. Technology, preparation and properties of the cast glass-coated magnetic microwires. Crystals. 2017;7(6): 1–12. https://doi.org/10.3390/cryst7060136

Peng H. X., Qin F. X., Phan M. H. Ferromagnetic microwires composites: from sensors to microwave applications. Springler: 2016. 245 p. https://10.1007/978-3-319-29276-2

Starostenko S. N., Rozanov K. N., Osipov A. V. Microwave properties of composites with glass coated amorphous agnetic microwires. Journal of Magnetism and Magnetic Materials.2006; 298 (1): 56–64. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2005.03.004

Yıldız F., Rameev B. Z., Tarapov S. I., Tagirov L. R.,Aktaş B. High-frequency magnetoresonance absorption in amorphous magnetic microwires. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2002;247(2): 222–229. https://doi.org/10.1016/s0304-8853(02)00187-7

Adar E., Yosher A. M., Baranov S. A. Natural ferromagnetic resonance in cast microwires and its application to the safety control of infrastructures. International Journal of Physics Research and Applications. 2020;3(1): 118–122. https://doi.org/10.29328/journal.ijpra.1001028

Nematov M. G., Adam A. M., Panina L.V., … Qin F. X. Magnetic anisotropy and stress-magnetoimpedance (S-MI) in current-annealed Co-rich glass-coated microwires with positive magnetostriction. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2019;474: 296–302. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.11.042

Buznikov N. A., Kim C. O. Modeling of torsion stress giant magnetoimpedance in amorphous wires with negative magnetostriction. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2007;315(2): 89–94. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2007.03.186

Опубликован
2023-10-12
Как цитировать
Баранов, С. А. (2023). Естественный ферромагнитный резонанс в микропроводе и его применения. Краткий обзор. Конденсированные среды и межфазные границы, 25(4), 581-586. https://doi.org/10.17308/kcmf.2023.25/11472
Раздел
Оригинальные статьи