Π‘Π°ΠΊΠ°Π»Π°Π²Ρ€
Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ курсовыС Π½Π° Π·Π°ΠΊΠ°Π·

ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² с Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠΉ, нанокристалличСской ΠΈ гранулярной структурой

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ соврСмСнных областСй элСктротСхники, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ записи ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΈ, ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ — ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅, областСй Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ, связанных с ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ², (автомобилСстроСниС, магнитная дСфСктоскопия,' ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π°,* приборостроСниС ΠΈ Π΄Ρ€.), тСсно связано с ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ². Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°, ΠΈ Π΅Π³ΠΎ мСсто Π² Ρ€ΡΠ΄Ρƒ, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² (Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€)
    • 1. 1. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ‹ Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° Π² Ρ€ΡΠ΄Ρƒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²
    • 1. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ получСния
    • 1. 3. Π₯имичСскиС ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚аллургичСскиС процСссы, связанныС с Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈ расплава со ΡΡ‚Π΅ΠΊΠ»ΠΎΠΌ
    • 1. 4. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚рогидродинамичСскиС явлСния Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΡ€-навСска
    • 1. 5. '.Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ условия формирования Π»ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°
    • 1. 6. ΠŸΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ процСсса Π»ΠΈΡ‚ΡŒΡ ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Ρ‹
    • 1. 7. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° Π»ΠΈΡ‚Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ²
    • 1. 8. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. Аппаратура ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° экспСримСнта
    • 2. 1. ОписаниС получСния ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ структурном состоянии
    • 2. 2. Π’Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°
    • 2. 3. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒ гистСрСзиса ΠΈ ΠΊΡ€ΠΈΠ²Ρ‹Ρ… намагничивания ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ
    • 2. 4. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ профиля намагничСнности
    • 2. 5. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ зароТдСния
    • 2. 6. Π’ΠΈΠ±Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ магнитосопротивлСния
    • 2. 7. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ магнитострикции
    • 2. 8. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ, скорости двиТСния- Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†, с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΠΊΡŒ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Бикстуса-Вонкса
    • 2. 9. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° измСрСния магнитоимпСданса, Π“ΠœΠ˜
    • 2. 10. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ опрСдСлСния' Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ* состава^ ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ структуры ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°.88*
  • 2111. НаблюдСниС Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ структуры.90'
    • 2. 12. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. АморфныС ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства"
    • 3. 1. ВлияниС состава Ρ‚Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ с Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ
    • 3. 2. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅. Π€Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΈ поля старта. БыстроС распространСниС Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²
      • 3. 2. 1. ΠšΡ€ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° для наблюдСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎ-Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ состояния.109'
      • 3. 2. 2. Π€Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΈ поля старта Π² Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π΅
      • 3. 2. 3. ВСмпСратурная Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ поля старта
      • 3. 2. 4. РаспространСниС Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†"
    • 3. 3. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ гигантского магнитоимпСданса (Π“ΠœΠ˜) ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягкиС свойства. Π£ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами ΠΈ Π’МИ
      • 3. 3. 1. ИсслСдованиС магнитострикции ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ²
    • 3. 3. 2. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ Π“ΠœΠ˜ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ…*ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ…
      • 3. 3. 3. НавСдённаямагнитная анизотропия ΠΈ Π΅Ρ‘ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства. БтрСсс — Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ²
      • 3. 3. 4. ΠšΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΡΡ†ΠΈΡ эффСкта Π“ΠœΠ˜ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ²
      • 3. 3. 5. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ Π“ΠœΠ˜ Π² Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ…. ΠΠ΅Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт Π“ΠœΠ˜
      • 3. 3. 6. АморфныС ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° с Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎ-Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ эффСктом Π“ΠœΠ˜
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. Π£ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ формирования искусствСнных структур
    • 4. 1. ВзаимодСйствиС ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ
    • 4. 2. ΠœΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠ»ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°
    • 4. 3. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° со ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ структурой
    • 4. 4. ВлияниС частичной кристаллизации ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°
      • 4. 4. 1. НанокристалличСскиС ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° Π Π΅-Π‘ΠΈ-β„–>-8ΡŒΠ’
        • 4. 4. 1. 1. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягкиС нанокристалличСскиС ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°
        • 4. 4. 1. 2. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΠΆΠ΅ΡΡ‚ΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ нанокристалличСских ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ²
    • 4. 4. 2. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° нанокристалличСского ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°
  • Π‘Π΅Π¨Π’
    • 4. 4. 3. ΠšΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΡΡ†ΠΈΡ мСханичСских ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств нанокристалличСского ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°
  • Π“Π»Π°Π²Π° 5. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Π’Π΅ΠΉΠ»ΠΎΡ€Π°-Улитовского для получСния наногранулярных ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² с ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ магнитосопротивлСния
  • Π“Π»Π°Π²Π° 6. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… полях
  • Π“Π»Π°Π²Π° 7. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ²

ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² с Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠΉ, нанокристалличСской ΠΈ гранулярной структурой (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ соврСмСнных областСй элСктротСхники, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ записи ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΈ, ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ — ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅, областСй Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ, связанных с ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ², (автомобилСстроСниС, магнитная дСфСктоскопия,' ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π°,* приборостроСниС ΠΈ Π΄Ρ€.), тСсно связано с ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ². Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ искусствСнно синтСзированными, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ собой ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ — ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠ½Π΅ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ систСмы, ΠΊΠ°ΠΊ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€: ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡΠ»ΠΎΠΈ, наночастицы ΠΈ ΠΈΡ… Π°Π½ΡΠ°ΠΌΠ±Π»ΠΈ, Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚алличСскиС ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, гранулярныС систСмы, Ρ€Π°Π·Π±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΈ. Бвойства Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ‚ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π² ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΈ Π² ΡΠΈΠ»Ρƒ этого Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΊΠ°ΠΊ исслСдования этих ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ…, магнитотраспортных, оптичСских ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… свойств. ΠŸΡ€ΠΈ этом Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ создания Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² с Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ свойствамитак ΠΊΠ°ΠΊ Π·Π°Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡƒΡŽ Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΡ‚ΡŒ вСсь спСктр потрСбностСй Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ….

Π’Π°ΠΊ, начиная с 60-Ρ… Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΊ ΠΏΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ класса ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягких ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² — Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΠ².

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя прогрСсс Π² Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ развития ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² с ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚отранспортными свойствами. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, тСндСнция ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ соврСмСнных ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ² стимулируСт Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² с ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ. Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя Π±Ρ‹Π» достигнут ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ прогрСсс Π² ΠΈΠ·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎ-ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² (Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ, Π½Π°Π½ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊ.), Π½ΠΎ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ использована довольно слоТная тСхнология. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ… случаях ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства этих ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Π½ΠΎ Ρ…ΡƒΠΆΠ΅ свойств ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² (Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… Π»Π΅Π½Ρ‚, ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², спСчСнных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².) ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ ΠΈΡ… ΠΈΠ·Π³ΠΎΡ‚овлСния Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Π΅Π΅ [1,2*]. Π‘ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ стороны ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ сСкторы’ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, производящиС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΈ, микроэлСктронику, элСмСнты бСзопасности ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊ Π΄Π°Π»Π΅Π΅, Π½ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π΄Π΅ΡˆΠ΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… с ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами (Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности высокой ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ). ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹^ ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ характСристиками ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Π»ΠΈ особоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅.

Π‘Π»Π΅Π΄ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ появлСниС Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΈ ΠΊ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΡŽ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… физичСских эффСктов — гигантского ΠΈ Ρ‚ΡƒΠ½Π½Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ магнитосопротивлСний, гигантского ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ импСданса [1,2*].

Π’Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡, связанных с Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΠΉ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚алличСских ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π»ΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ интСнсивного развития ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ. Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²I ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ собой Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ просто ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠΉ Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ. Π­Ρ‚ΠΎ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ развития ΠΏΡ€Π΅Ρ†ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ. Π’Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ вСсь спСктр ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π‘ΠšΠ’Π˜Π” магнитомСтрия Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½Π° ΠΊ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягких ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Π° Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ (Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ) Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡƒΡŽ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

Данная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° посвящСна исслСдованию ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡ… Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² — ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ². НСпрСрывно Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ интСрСс ΠΊ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌ обусловлСн Ρ†Π΅Π»Ρ‹ΠΌ рядом Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠ΅, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅. К Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌ относятся: простота изготовлСния, Π½Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ дорогостоящСй Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΈ, возмоТности Ρ†Π΅Π»Π΅Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ измСнСния физичСских свойств ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹, ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ высокая магнитная ΠΌΡΠ³ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ, магнитная Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, гигантский магнитоимпСданс, гигантскоС магнитосопротивлСниС, Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ свойств ΠΏΠΎΠ΄ влияниСм мСханичСских напряТСний. ИдСальная цилиндричСская Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ° позволяСт Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ сравнСниС Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ с ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ, особСнно Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΈ исслСдования ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ структуры, двиТСния Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†, импСданса, ΠΈ Ρ‚. Π΄.

Π₯отя ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ изготовлСния ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΡ‚Склянной ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡ‡ΠΊΠ΅ (ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π’Π΅ΠΉΠ»ΠΎΡ€Π° — Улитовского) Π±Ρ‹Π» ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 60 Π»Π΅Ρ‚ Π½Π°Π·Π°Π΄, Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ послСдниС 15 Π»Π΅Ρ‚ ΠΎΠ½ Π±Ρ‹Π» ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ для получСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ².

ЦСлью настоящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ явилось исслСдованиС особСнностСй формирования ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств, магнитосопротивлСния, магнитоимпСданса ΠΈ ΠΈΡ… ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ класса ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² — Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ…, нанокристалличСских ΠΈ Π³Ρ€Π°Π½ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ².

Для Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ этой Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ‹ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ состава, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠ»ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Π΅, с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π° мСталличСской ΠΆΠΈΠ»Ρ‹ ΠΊ ΡΡ‚Склянной ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡ‡ΠΊΠ΅, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΠΈΡ… Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹, Π°ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ установки обСспСчили Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ измСрСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягкими свойствами ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ³ΠΎ сСчСния ΠΈ Ρ ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ момСнтомизмСрСния скорости распространСния Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π΅ с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΏΠ΅Π΄Π°Π½ΡΠ° (ΠΌΠ½ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚, ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚), константы магнитострикции.

Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ — Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Π΅, нанокристалличСскиС ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ процСссов пСрСмагничивания Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹* ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ структурС Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ², Π½ΠΎ ΠΈ ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°Ρ… ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ… Π΅Π΅ Ρ„ормирования.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ с Π·Π°Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌΠΈ свойствами ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами, Ρ‡Ρ‚ΠΎ позволяСт Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΡŒ тСхнологичСский процСсс ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹ с Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами5. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΉ основой для Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ²1 Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅.

На Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ выносятся:

1. Π›Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ, ΠΏΡ€Π΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ для измСрСния ΠΊΡ€ΠΈΠ²Ρ‹Ρ… намагничивания ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягкого ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°, профиля намагничСнности, магнитострикции, скорости двиТСния Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†, с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Бикстуса — Вонкса, Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ зароТдСния, магнитоимпСданса, Π“ΠœΠ˜.

2. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдования влияния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² измСнСния эффСктивной Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡƒΡ‚Ρ‘ΠΌ ΠΈΡ… ΠΎΡ‚ΠΆΠΈΠ³Π° Π². присутствии мСханичСского напряТСния ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля,.

3. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ сущСствования критичСской Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ возникновСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ состояния Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π΅ ΠΈ Π΅Ρ‘ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΡΡ†ΠΈΠΈ с Π³Π»ΡƒΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ проникновСния ΠΊΡ€Π°Π΅Π²Ρ‹Ρ… Π·Π°ΠΌΡ‹ΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ², мСханичСскими напряТСниями, Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ насыщСния ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌ Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°,.

4. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ старта ΠΈ ΠΈΡ… ΠΈΠ½Ρ‚СрпрСтация Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠ°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.

5. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований влияния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚вия Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† с Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠΌΠΈ Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ Π½Π° ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ двиТСния Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† Π² Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ….

6. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдования ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягких свойств ΠΈ-Π½Π΅ диагонального-Π“ΠœΠ˜ Π² ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ… (ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 10 ΠΌΠΊΠΌ), ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ…. Π‘ΠΎ67Π΄Π‘Π΅Π·>8№ 1(48 114>5Π’Π¬, 5Мо1)7, с ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ константоймагнитострикции, ΠΈ, Π‘074Π’1Π·8111Π‘2, с ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ константой магнитострикции.

8: ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ управлСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ пСтлигистСрСзиса ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π° Π“ΠœΠ˜'. Π² ΠΈΡΠΊΡƒΡΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… структурах ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π·Π°" счёт магнитостатичСского взаимодСйствия Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ…, ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² с ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ' Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΌ 1 пСрСмагничивания.

9. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ Π² ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠ»ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ…, ΠΈΠ·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² быстрой Π·Π°ΠΊΠ°Π»ΠΊΠΈ, напылСния ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚роосаТдСния.

10. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ Π³ΠΈΠ³Π°Π½Ρ‚скому ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡΠΎΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π² Π³Ρ€Π°Π½ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ… ΠžΠΎΡŽΠ‘ΠΈΡ€ΠΎ, Π‘ΠΈΠ±Π·Π Π΅37ΠΈ БогдМгбМг^Π‘ΠΎ^.

11. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΉ, частотной ΠΈ Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Π½ΠΎΠΉ зависимостям коэрцитивной силы Π² Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚алличСских ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ… ΠΈ ΠΈΡ… ΠΈΠ½Ρ‚СрпрСтация".

12. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований' Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚номягком ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π΅ зависимостСй, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚оимпСданса ΠΎΡ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… мСханичСских напряТСний.

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ, состоят Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ (основныС полоТСния диссСртации):

1. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³Π°Ρ анизотропия ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π΅ влияниС Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΈ Π“ΠœΠ˜ Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Ρ‹ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π° состава мСталличСской ΠΆΠΈΠ»Ρ‹ ΠΈ ΡΡ‚Склянного покрытия, ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π° мСталличСской ΠΆΠΈΠ»Ρ‹ ΠΈ Ρ‚ΠΎΠ»Ρ‰ΠΈΠ½Ρ‹ стСкла, Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии мСханичСских напряТСний ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΏΠ΅Ρ‚Π»ΠΈ гистСрСзиса Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° с ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ магнитострикциСй (Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π‘Π΅) ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€, с ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ1 магнитострикциСй (ΠΏΡ€ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π‘ΠΎ/Π Π΅~70/5) — высокиС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягкиС свойстватогда ΠΊΠ°ΠΊ Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ с ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ! магнитострикциСй (Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π‘ΠΎ) дСмонстрируСт Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠ΅Ρ‚Π»ΡŽ гистСрСзиса.

2. ΠšΡ€ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ состояния! Π² Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π΅ Π½Π° ΠΏΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΎΠΊ мСньшС, Ρ‡Π΅ΠΌ Π² Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ" Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅, ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ с Π³Π»ΡƒΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠΉ проникновСния ΠΊΡ€Π°Π΅Π²Ρ‹Ρ… Π·Π°ΠΌΡ‹ΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²^ ΠΈ> зависит ΠΎΡ‚ ΠΌΠ΅Ρ…аничСских напряТСний, намагничСнности насыщСниядиамСтра Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°.

3. РаспрСдСлСниС ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ старта Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ… (Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π‘Π΅), ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π»Π΅, ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм мСханичСских напряТСний ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… частотах внСшнСго поля, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ ΠΈ ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ся Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠ°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ модСлью ΠΏΡ€ΠΈ ΡƒΡ‡Ρ‘Ρ‚Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° ΠΎΡ‚ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚вия Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† с Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π°.

4. ВСмпСратурная Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ коэрцитивной силы Π² Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ… опрСдСляСтся ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠΌ ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚вия Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† с Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π°. Амплитудно-частотная Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ^ коэрцитивной силы Π² Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ. нанокристалличСских (Π Π΅-Π‘ΠΈ-β„–>-8ΡŒΠ’ ΠΈ Π Π΅/Π΄^Π’^Π²Π¬)' ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ… опрСдСляСтся Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅ΠΉ, структурным состояниСм ΠΈ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ ΠΏΠ΅Ρ‚Π»ΠΈ гистСрСзиса ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ².

5.ΠŸΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² осущСствляСтся свСрхскоростным Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† со ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ 1 ΠΊΠΌ/сСк, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π° ΠΏΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΎΠΊ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† Π² Π½Π°Π½ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ… ΠΆΠ΅ полях.

6. Π€Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΈ локального поля зароТдСния Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† вдоль Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° обусловлСны Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠΌΠΈ Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ся ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΈ’Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»Π΅Π²ΡŒΠ³Ρ… зависимостСй скорости двиТСния.-Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†. ,.

7. ΠŸΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ мСханичСских напряТСний ΠΊ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягким Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹ΠΌΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌ измСняСт, ΠΊΠΎΡΡ€Ρ†ΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ силу, ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΈΠΌΠΏΠ΅Π΄Π°Π½Ρ. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ измСнСния, импСданса' ΠΏΠΎΠ΄ влияниСм мСханичСских напряТСний, (Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ импСданс (Π”Π˜)), ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΎΡ‚ΠΆΠΈΠ³Π° Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ²" Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии мСханичСского напряТСния, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΡ‚ΡŒ основойдля. создания Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ² Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΉ. ΠžΡ‚ΠΆΠΈΠ³, Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии: мСханичСского напряТСния позволяСт ΠΊΠ°Ρ€Π΄ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΡŽ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π΅Π½Π·ΠΎΡ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ магнитнымисвойствами ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ Π“ΠœΠ˜ Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°.

8. Π’Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΈ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ диагонального ΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π“ΠœΠ˜ ΠΈ Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ импСданса Π². Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ…, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС, ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ…, ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠ΅ΠΉ' ΠΈ* ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягкими. свойствами, ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ся? ΠΊΠ°ΠΊ составом ΠΈ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚ричСскими ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°ΠΌΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ.

9. Π”ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Мл Π‘Π³ Π΄ΠΎ 45 ΠΈ 13 Π°Ρ‚. %, соотвСтствСнно, Π² ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ‹ Π‘ΠΎ-Π•Π΅-Π’-8Π¬ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ. ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠšΡŽΡ€ΠΈ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΉ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ! намагничСнности, проницаСмости, Π“ΠœΠ˜ Π² Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягких ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ…;

10- Π“Ρ€Π°Π½ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°, ΠΈΠ·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… элСмСнтов со ΡΠ»Π°Π±ΠΎΠΉ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠ½ΠΎΠΉ? Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ (БоюБиад, Π‘ΠΈ6Π·Π“Π΅Π·7 ΠΈ Π‘ΠΎ29№ 25Мп1Π΅ΠΈ45), ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ эффСктом гигантского магнитосопротивлСния (Π΄ΠΎ 18% ΠΏΡ€ΠΈ 4.2 К). ΠŸΡ€ΠΈ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ части ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π½Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ тСмпСратурная Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ магнитосопротивлСния ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€.

11. ИзмСнСниС количСства ΠΈ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅, состоящСй ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², позволяСт ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΠΏΠ΅Ρ‚Π»ΡŽ гистСрСзиса систСмытак ΠΈ Π“ΠœΠ˜ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ магнитостатичСского взаимодСйствия^ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ^.

121 ΠŸΡ€ΠΈ нанокристаллизации! ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π³ Π Π΅Π‘ΠΈβ„–>8Π¨. ΠΈ Π‘Π΅Π¨Π’Π‘! измСняСтся Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Π½ΠΎ-частотная зависимости коэрцитивной’силы, Π°! Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ нанокристаллитов ΠΈ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ составмикропроводов' опрСдСляСт ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягкиС свойства:

13. Π’ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ…, содСрТащих слои ΠΈΠ· Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ использованиСм ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ²^ быстрой, Π·Π°ΠΊΠ°Π»ΠΊΠΈ, напылСния ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚роосаТдСния, Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ магнитная анизотропия ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠ΅ΠΉ, магнитостатичСским ΠΈ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ взаимодСйствиСм ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ слоями ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… структур.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСскоСзначСниС. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹Π΄Π°Π»ΠΈ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΎ Π² Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сСмСйства" ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягких ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² — ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягкими свойствами ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ Π“ΠœΠ˜Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ прСдставлСниям ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π½ΡˆΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², закономСрностях формирования ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягких свойств ΠΈ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΊ (Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм мСханичСских напряТСний) Π½Π° ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΈ Π“ΠœΠ˜ эффСкт, Π½Π° ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами ΠΏΡ€ΠΈ нанокристаллизации ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°.

Π’ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ выполнСния Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ составы для получСния Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягкого ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° с Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ΠΎΠΉ ΠšΡŽΡ€ΠΈ с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ" Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΉ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ намагничСнности, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ проницаСмости .ΠΈ Π“ΠœΠ˜.

Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ исслСдования процСссов пСрСмагничивания Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π°ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π½Π° ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ классС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ пСрспСктивными Π² ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… тСхнологиях, Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ², длявысокочастотных ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ.

Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ — Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Π΅, нанокристалличСскиС, ΠΈ Π½Π°Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ процСссов пСрСмагничивания Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎ. ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ1 структурС Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ², Π½ΠΎ ΠΈ ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°Ρ… ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ… Π΅Π΅ Ρ„ормирования.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹, исслСдований Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ, ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, с Π·Π°Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌΠΈ свойствами ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами, Ρ‡Ρ‚ΠΎ позволяСт Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΡŒ тСхнологичСский процСсс ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹ с Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΉ основой для Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅.

ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Ρ†ΠΈΠΊΠ» исслСдований прСдставляСт собой Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ΅ управлСния^ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° с Π½Π°Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΉ структурой.

ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ ΠΎΡ€ΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ схСмы Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягким свойствами.

ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ управлСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π‘Π΅ ΠΈ Π‘ΠΎ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ измСнСния ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, ΠΎΡ‚ΠΆΠΈΠ³Π° ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля ΠΈΠ»ΠΈ мСханичСского напряТСния. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΡŽ, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ — мягкиС свойства ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Ρ‹ Π“ΠœΠ˜ ΠΈ Π”Π˜.

ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ‹ закономСрности формирования эффСкта Π“ΠœΠ˜ Π² Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π΅ ΠΈ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½Ρ‹ ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ управлСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠ΅ΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π΅Ρ‘ ΡΠ²ΡΠ·ΡŒΡŽ с ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ Π“ΠœΠ˜.

Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ магнитостатичСскоС взаимодСйствиС ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π·Π° ΡΡ‡Ρ‘Ρ‚ ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ рассСяния отраТаСтся ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ‚лях гистСрСзиса Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ систСмы, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π½Π° ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π΅ Π“ΠœΠ˜. ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ взаимодСйствиС зависит ΠΎΡ‚ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π° процСсса пСрСмагничивания ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… систСму, ΠΎΡ‚ Ρ€Π°ΡΡΡ‚ояния, ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ, частоты ΠΈ Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρ‹, ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. Π­Ρ‚ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ" ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ дляуправлСния^ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ! ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠΎΠΌ, систСмы ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ Π“ΠœΠ˜.

Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, комбинируя ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ получСния многослойных ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠ΅ΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°-Π·Π° счёт ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡƒΠΏΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚остатичСского взаимодСйствияслоСвых структур.

Благодаря Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚Ρ‹ΠΌ Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ исслСдования ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² пСрСмагничивания ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ структуры Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ². РассмотрСнныС Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ формирования Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ структуры Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-мягких ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ… Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ приготовлСния ΠΈΠ· Ρ€Π°ΡΠΏΠ»Π°Π²Π° ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅, Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ прогнозирования ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств. БопоставлСниС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² тСхнологичСских исслСдований с Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΠ΅Ρ‚ процСсс формирования ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ диссСртации ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ с Ρ€Π΅ΠΊΠΎΡ€Π΄Π½ΠΎΠΉ, для Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ°Ρ…, Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ возмоТностями. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… устройствах элСктроники ΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΈ.

ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, сСми Π³Π»Π°Π², Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° Ρ†ΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹.

1. Giles D.C., Recent advances and future directions in magnetic materials // Acta materialia. -2003. -Vol. 51. -P. 5907.

2. Zhukov A., Gonzalez J., Vazquez M., Larin V. and Torcunov A. Nanocrystalline and Amorphous Magnetic Microwires, Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology.// American Scientific Publishers. 2004. — Vol. 6. — P. 365−387.

3. Chiriac H. and Ovari T.A., Amorphous glass-covered magnetic wires: preparation, properties, applications // Progress in Material Science (Elsevier, London) -1997. Vol. 40. — P.333.

4. Zhukov A., Ipatov M., Zhukova V., Garcia C., Gonzalez J., and Blanco J. M. Development of ultra-thin glass-coated amorphous microwires for HF magnetic sensor applications // Phys. Stat. Sol. (a). 2008. — Vol. 205 No 6. — P. 1367−1372.

5. Zhukov A., Gonzalez J. and Zhukova V. Magnetoresistance in thin wires with granular structure // J. Magn. Magn. Mater. 2005. — Vol.294. — P. 165−173.

6. Varga R., Zhukov A., Zhukova V., Blanco J. M. and Gonzalez J. Supersonic domain wall in magnetic microwires // Phys. Rev. B. 2007. — Vol. 76. — P. 132 406.

7. Honkura Y. Advanced Magnetic Materials for Technolological Applications // Editors: Arcady Zhukov and Julian Gonzalez, Transworld Research Network. 2008. — P. 71−94.

8. Kanno Π’., Mohri K., Yagi Π’., Uchiyama Π’., Shen L.P. Amorphous wire MI micro sensor using C-MOS 1Π‘ multivibrator // IEEE Trans.Magn. 1997. — Mag-22. — P. 3358.

9. Liu L., Kong L. Π’., Lin G. Q., Matitsine S. and Deng C. R. Microwave permeability of ferromagnetic microwires composites/metamaterials and potential applications // IEEE Trans. Magn.-2008.-44, 11-P. 3119−3122.

10. Beach G. S. D., Nistor C., Knutson C., Tsoi M. and Erskine J. L. Dynamics of field-driven domain-wall propagation in ferromagnetic nanowires //Nat. Mater. 2005. — 4. — P. 741.

11. Allwood D. A., Xiong G., Faulkner Π‘. C., Atkinson D., Petit D. and Cowburn R. P. Magnetic Domain-Wall Logic // Science 2005. — 309. — P. 1688.

12. Zhukov A. P., Vazquez M., Velazquez J., Chiriac H. and Larin V. The remagnetization process of thin and ultrathin Fe-rich amorphous wires // J. Magn. Magn. Mater. 1995. -Vol.151.-P. 132.

13. Zhukov A. Domain Wall propagation in a Fe-rich glass-coated amorphous micro wire // Appl. Phys. Let. 2001. — 78. — P. 3106.

14. Varga R., Zhukov A., Blanco J. ML, Ipatov M., Zhukova V. and Gonzalez J., Vojtanik P. Fast Magnetic Domain Wall in Magnetic Microwires // Phys. Rev. B. 2006. — Vol.741 — P. 212 405.

15. Zhukova V., Blanco J.M., Ipatov M., Varga R., Gonzalez J., Zhukov A. Domain wall propagation in Fe-rich microwires // Physica B. 2008. — Vol.403. — P. 282−285.

16. Zhukova V., Cobeno A.F., Zhukov A., Blanco J.M., Puerta S., Gonzalez J. and Vazquez M. Tailoring of magnetic properties of glass coated microwires by current annealing // Noncrystalline solids. -2001. -287. P. 31−36.

17. Arcas J., Gomez-Polo Π‘., Zhukov A., Vazquez M., Larin V. and Hernando A. Magnetic properties of amorphous and devitrified FeSiBCuNb glass-coated microwires // Nanostructured Materials. 1996. — Vol.7 No 8. — P. 823−834.

18. Miroshnichenko I.S. and Salli I.V., Ind. Lab., 25 1463 (1959) in English / A device for the crystallization of alloys at a high cooling rate // Zav. Lab. 1959. — 25. — P. 1398.

19. Duwez P., Williams R.J. and Klement K. Continuous series of metastable solid solutions in Ag-Cu alloys // JAppl.Phys. 1966. — Vol. 31. — P. 1136−1142.

20. Duwez P. Metastable phases obtained by rapid quenching from the liquid state // Progress in Solid State Chemistry of Alloy Phases. Ed. H. Reiss. 1966. Vol.3. — P.377−406. / Pergamon Press, Oxford, 1966.

21. Jones H. Splat cooling and metastable phases // Rep. Progress Phys. — 1973. 36. — P. 14 251 497.

22. Luborsky F.E. Amorphous Metallic Alloys // in Amorphous Metallic Alloys / Ed. By Luborsky F. (Butterworth & CoPublishers Ltd.). 1983.

23. Π“ΡƒΠ±Π°Π½ΠΎΠ² А. И. ΠšΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎ-элСктронная тСория Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² // JI.: Изд-Π²ΠΎ ΠΠ Π‘Π‘Π‘Π , 1963; Gubanov A.I., Fizika, 2. 1960. — P. 502.

24. Mohri К. and Tekeuchi S. Stress-magnetic effects in iron-rich amorphous alloys and shock-stress sensors with no power // IEEE Trans. Magn. 1981. — 17. — P. 3379−3381.

25. Mohri K. and’Tekeuchi S. Sensitive bistable magnetic sensors using twisted5 amorphous magnetostrictive ribbons due to Matteucci effect // J. Appl.Phys. 1982. — 53. — P. 8386−8388.

26. Davies H.' A. Metallic glass formation / in Amorphous Metallic Alloys, Ed. by F. Luborsky (Butterworth'& CoPublishers Ltd, 1983).

27. Handrich K. A Simple Model for Amorphous and Liquid Ferromagnets // Phys. Stat. Sol. — 1969.-32. -K55.

28. Alben R., Becker J.J. and Chi M.C. Random anisotropy in amorphous ferromagnets // JAppl.Phys. 1978. — Vol. 49. -P.1653.

29. Yoshizawa Y., Oguma S. and Yamauchi K. New Fe-based soft magnetic alloys composed of ultra fine grain structure // J. Appl. Phys. 1988. — Vol.64 — P.6044.

30. Herzer G. Grain size dependence of coercivity and permeability in nanocrystalline ferromagnets // IEEE Trans.Magn. 1990. — Mag-26 — P.1397−1402.

31. Herzer G. //Anales de Fisica B 1990b. — Vol.86 — P157.

32. Hernando A. and Vazquez M. in /Rapidly Solidified Alloys //Ed: H.H. Liebermann (Marcel Dekker, New York, 1993) P.553.

33. Hernando A., Vazquez M., Kulik T. and Prados C. Analysis of the dependence of spin-spin correlations on the thermal treatment of nanocrystalline materials // Phys.Rev.B — 1995. — Vol.51.-P.3581.

34. Hernando A., Marin P., Vazquez M., Barandiaran J.M. and Herzer G. Thermal dependence of coercivity in soft magnetic nanocrystals // Phys.Rev.B 1998. — Vol. 58. — P.366−370.

35. Gonzalez J.M., de Julian C., Cebollada F., Giri A.K. and Gonzalez J. On the relationships between the temperature dependence of the magnetization and the average grain size in nanostructured samples // J.Appl.Phys. 1997. — Vol.81. — P.4658.

36. Herzer G. Soft magnetic nanocrystalline materials // Scr.MetalLMater. 1995. — Vol.33. -P.1713.

37. Varga L.K., Novak L. and Mazaleyrat F. Effective magnetic anisotropy and internal demagnetization investigations in soft magnetic nanocrystalline alloys // J. Magn. Magn. Mater. 2000.-Vol.210. -L25.

38. Lim S.H., Pi W.K., Noh T.H., Kim H.J. and Kang I.K. Effects of Al on the Magnetic Properties of Nanocrystalline Fe73 5CuiNb3Sii3 5B9 Alloys // J.Appl.Phys. 1993. — Vol.73. -P.6591−6593.

39. Tate B.J., Parmere B.S., Todd I., Davies H.A., Gibbs M.R.J, and Mayor R.V. Soft magnetic properties and structures of nanocrystalline Fe-Al-Si-B-Cu-Nb alloy ribbons // J.Appl.Phys. -1998. Vol.83. — P.6335−6337.

40. Miguel C., Zhukov A., del Val J.J., Ramirez de Arellano A., Gonzalez J. Effect of stress and/or field annealing on the magnetic behavior of the (C077SI13 5B9 5)9oFe7Nb3 amorphous alloy // J. Appl. Phys. 2005. — Vol.97. — Issue3 — P. 34 911.

41. Miguel C., Zhukov A.P., Del Val JJ. and Gonzalez J. Coercivity and Induced Magnetic Anisotropy by stress and/or field annealing in Feand Co-based amorphous Alloys // J. Magn. Magn. Mater. 2005. — Vol.294. — P.245−251.

42. Frost M., Todd I., Davies H.A., Gibbs M.R.J. and Mayor R.V. Evolution of structure and magnetic properties with annealing temperature in novel Al-containing alloys based on Finemet // J.Magn.Magn.Mater. 1999. — Vol.203. -P.85−87.

43. Aranda G.R., C. Miguel, P. Garcia-Tello and Gonzalez J. Effective magnetic anisotropy of amorphous and nanocrystalline Fe7i sAbCuiNbsSi^ 5B9 alloy ribbon // J.Appl.Phys. 2001. — Vol.89.-P.6422−6425.

44. Panina L.V., Mizutani M., Mohri K., Humphrey F.B. and Ogasawara I. Dynamics and Relaxation of Large Barkhausen Discontinuity in Amorphous Wires // IEEE Trans.Magn. -1991. Mag-27. — No 6. -P.5331−5333.

45. Humphrey F.B., Mohri K., Yamasaki J., Kawamura H., Malmhall R., Ogasawara I., in Magnetic Properties of Amorphous Metals / Eds. Hernando A., V. Madurga, M.C. Sanchez-Trujillo and Vazquez M. -1987a. (Elsevier Science Publ., Amsterdam) — P. l 10.

46. Mohri K., Humphrey F.B., Kawashima K., Kimura K. and Muzutani M. Large Barkhausen and Matteucci effects in FeCoSiB, FeCrSiB, and FeNiSiB amorphous wires // IEEE Trans. Magn. 1990. — Mag-26. -P.1789.

47. Vazquez Mi, Knobel M., Sanchez M.L., Valenzuela R. and Zhukov A. Giant' magnetoimpedance effect in soft magnetic wires for sensor applications // Sensors and Actuators A. 1997. — Vol.59. — P.20−29.

48. Panina L.V. and Mohri K. Magneto-Impedance Effect in Amorphous Wires // Appl.Phys.Lett. 1994. — Vol.65. -P.1189.

49. Beach R.S. and Berkowicz A.E., Giant Magnetic Field Dependent Impedance of Amorphous FeCoSiB Wire // Appl.Phys.Lett. 1994. — Vol.64. — P.3652.

50. Vazquez M., Zhukov A. Magnetic properties of glass coated amorphous and nanocrystalline microwires // J.Magn.Magn.Mater. 1996. — Vol.160. — P.223.

51. Vazquez M., P. Marin, A. Hernando, A. Zhukov and Gonzalez J. Influence of nanocrystalline structure on the magnetic properties of wires and microwires // Textures and Microstructures. 1999. — Vol.32. — № 1−4. — P.245−268.

52. Zhukov A., Gonzalez J., Blanco J.M., Vazquez M. and Larin V. Microwires coated by glass: a new family of soft and hard magnetic materials // J.Mat.Res- 2000. Vol.15. — P.2107.

53. Zhukov A., Gonzalez J., Blanco J.M., Prieto M.J., Pina E. and Vazquez M. Induced Magnetic Anisotropy in Co-Mn-Si-B Amorphous Microwires // J. Appl.Phys. 2000. — Vol.87. -P.1402.

54. Zhukova V., Ipatov M., Gonzalez J., Blanco J. M. and Zhukov A. Studies of magnetic properties and giant magnetoimpedance effect in ultrathin magnetically soft amorphous microwires // J. Appl. Phys. 2008. — Vol.103. — P.07E714 -1−3.

55. Zhukov A., Sinnecker E., Paramo D., Guerrero F., Larin V., Gonzalez J. and Vazquez M. Fabrication and magnetic properties of glass-coated microwires from immiscible elements // J.Appl.Phys. 1999. — Vol.85. — P.4482.

56. Zhukov A., Martinez J. L., Zhukova V., Palomares J., Gonzalez J., del Val J. J. and Vazquez M. Magnetoresistance in Granular Co-Cu Glasscoated Microwires // IEEE Trans. Magn. 2004. — VoI.40−4. — P.2254−2256.

57. Larin V. S., Torcunov A. V., Zhukov A., Gonzalez J., Vazquez M., Panina L. Preparation and properties of glass-coated microwires // J. Magn. Magn. Mater. 2002. — Vol.249/1−2. -P.39−45.

58. Taylor G.F. A Method of Drawing Metallic Filaments and a Discussion of their Properties and Uses // Phys. Rev. 1924. — Vol.23. — P.655−660.

59. Taylor G.F. Process and apparatus for making Filaments // Patented Feb. 24″, 1931, United States Patent Office, 1, 793, 529.

60. Ulitovsky A.V., in Micro-technology in design of electric devices / Leningrad. 1951'. -No.7. — P.6.

61. Ulitovski A.V. and Avernin N.M. Method of fabrication of metallic microwire // Patent Nol61325 (USSR), 19.03.64. BulletinNo7. P.14.

62. UlitovskyA.V., Maianski' I.M., Avramenco A.I. Method of continuous casting of glass coated microwire // Patent Nol28427 (USSR), 15.05.60. Bulletin. NolO. P.14.

63. Badinter E.Ya., Berman N.R., Drabenko I.F., Zaborovsky V.I., Zelikovsky Z.I. and Cheban V.G. Cat micwories and its properties // Shtinica 1973. — Kishinev.

64. Balyuk Z.V. Modelling, study of mechanism of high velocity crystallization on crystalline and glass-like substrates and peculiarities of phase and structure formation of cast microwire: PhD. Dnepropetrovsk. 1997.-P.148.

65. Zotov S.K., Kabisov K.S., Silkes I.G. Formation of parameters of cast microwires / in Microwire in the resistance devices. Kishinev. — Cartia Moldavenske — 1974. — P.3−17.

66. Vazquez M., Zhukov A., Hernando A., Larin V., Torcunov A., Panina L., Gonzalez J. and Mapps D. «Microwire and process of their fabrication» // UE Patent AWP/RPS/56 672/000. -No0108373.2−01.11.2001.

67. Zhukov A., Luna C., Martinez J.L., Zhukova V. and Vazquez M. Magnetoresistance in Co-Ni-Cu glass coated microwires // J. Magn. Magn. Mater. 2004. — Vol.272−276. — P. el389-el391.

68. Zhukov A., Garcia C., Zhukova V., Larin V., Gonzalez J., del Val J. J., Knobel M., Blanco J. M. Fabrication and magnetic properties of Cu5o (Fe69SiioB ^05)50 thin microwires // Journal of Non-Crystalline Solids. 2007. — Vol.353. — P.922−924.

69. Mohri К. and Tekeuchi S. Sensitive bistable magnetic sensors using twisted’amorphous magnetostrictive ribbons due to Matteucci effect // J. Appl.Phys. 1982. — 53. — P. 8386−8388.

70. Davies H. A. Metallic glass formation / in Amorphous Metallic Alloys, Ed. by F. Luborsky (Butterworth & CoPublishers Ltd, 1983).

71. Handrich K. A Simple Model for Amorphous and Liquid Ferromagnets // Phys. Stat. Sol. — 1969. 32. — K55.

72. Alben R., Becker J.J. and Chi M.C. Random anisotropy in amorphous ferromagnets // J.Appl.Phys. 1978. — Vol. 49. — P. l653.

73. Yoshizawa Y., Oguma S. and Yamauchi K. New Fe-based soft magnetic alloys composed of ultra fine grain structure // J. Appl. Phys. 1988. — Vol.64 — P.6044.

74. Herzer G. Grain size dependence of coercivity and permeability in nanocrystalline ferromagnets // Π¨Π•Π• Trans.Magn. 1990. — Mag-26 — P.1397−1402.

75. Herzer G. //Anales de Fisica Π’ 1990b. — Vol.86 — P157.

76. Hernando A. and Vazquez M. in /Rapidly Solidified Alloys //Ed. H.H. Liebermann (Marcel Dekker, New York, 1993) P.553.

77. Hernando A., Vazquez M., Kulik T. and Prados Π‘. Analysis of the dependence of spin-spin correlations on the thermal treatment of nanocrystalline materials // Phys.Rev.B 1995. — Vol.51. -P.3581.

78. Hernando A., Marin P., Vazquez M., Barandiaran J.M. and Herzer G. Thermal dependence of coercivity in soft magnetic nanocrystals // Phys.Rev.B 1998. — Vol. 58. — P.366−370.

79. Gonzalez J.M., de Julian Π‘., Cebollada F., Giri A.K. and Gonzalez J. On the relationships between the temperature dependence of the magnetization and the average grain size in nanostructured samples // J.Appl.Phys. 1997. — Vol.81. — P.4658.

80. Herzer G. Soft magnetic nanocrystalline materials // Scr.Metall.Mater. 1995. — Vol.33. — P.1713.

81. Varga L.K., Novak L. and Mazaleyrat F. Effective magnetic anisotropy and internal demagnetization investigations in soft magnetic nanocrystalline alloys // J. Magn. Magn. Mater. 2000.-Vol.210.-L25.

82. Zhukova V., Ipatov M., Zhukov A., Varga R., Torcunov A., Gonzalez J. and’Blanco JiM. Studies of magnetic properties of thin microwires with low Curie temperatures // J. Magn. Magn. Mater. 2006. — Vol.300. — P. 16−23.

83. Zhukova V., BlancoJ.M.", Ipatov M., Zhukov A., Garcia C. V Gonzalez J, Varga R-, Torcunov A. Development of thin microwires with low > Curie temperature for temperature sensors applications // Sensors and Actuators B. -2007. Vol.126. — P.318−323;

84. Nixdorf J. Ein neues Verfahren zur Herstellung dunner Drahte mit Durchmessern in uBereich // Draht-Welt. -1967. Vol.53. — P.696.

85. Goto Π’., Nagano M. and Wehara N. Mechanical properties of amorphous FePCB filament produced by glass-coated melt spinning // Trans JIM. -1977. Vol.18.-P.759.

86. Goto Π’., Mechanical Properties of Hastelloy-X Filament Produced by Glass-Coated Melt Spinning // Trans JIM. -1981. Vol.22,2. — P.96−100.

87. Goto T. Fe-B and Fe-Si-B system alloy filaments produced by glass-coated melt spinning // Trans JIM.-1980. Vol.21.-P.219−225.

88. Cobeno A.F., Zhukov A., de Arellano-Lopez A.R., Elias F., Blanco J.M., Larin V. and Gonzalez J. Physical properties of nearly zero magnetostriction Co-rich glass-coated amorphous microwires // J. Mat Res. 1999. — Vol.14. — P.3775.

89. Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΎΠ² C.A., БСрТанский B.H., Π—ΠΎΡ‚ΠΎΠ² C.K., Кокоз B. JL, Π›Π°Ρ€ΠΈΠ½ Π’. Π‘ ΠΈ Π’ΠΎΡ€ΠΊΡƒΠ½ΠΎΠ² A.B. Π€Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ рСзонанс Π² Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ… // ЀММ. 1989; - Vol.76. -Π .73.

90. Kraus L. and Schneider J. Magnetostriction of amorphous (FeixNix)8oPioBio alloys // Phys. Stat. Sol. (a). 1977.-Vol.39. — P. K161-K163.

91. O’Handley R. C., Hasegawa R., Ray R. and Chou C.-P. Ferromagnetic properties of some new metallic glasses // Appl. Phys. Lett. 1976. — Vol.29. — P.330.

92. Chikazumi S. Physics of magnetism/Ed. John Wiley & Sons. 1964. — Cap.2.

93. Π§Π΅Ρ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π’. И. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ измСрСния // M.: Московский унивСрситСт.- 1963. Π‘. 286.

94. Ipatov Mi, Usov N.A., Zhukov A., Gonzalez J. Local nucleation fields of Fe-rich microwires and their dependence on applied stresses // Physica B. -2008. Vol.403. — P.279−281.

95. Foner S. Vibrating Sample Magnetometer // Rev. Sci. Instrum. -1956. Vol.27. — P.548.

96. Foner S. Versatile and Sensitive Vibrating-Sample Magnetometer // Rev. Sci. Instrum.-1959. V.30. P.548−549.

97. Narita K., Yamasaki J. and Fukunaga H. Measurement of saturation magnetostriction, of a thin amorphous ribbon by means of small-angle magnetization rotation // IEEE Trans.Magn. -1980.-Mag-16.-P.435.

98. Siemko A. and Lachowicz H. On indirect measurements of saturation magnetostriction in low-magnetostrtctive metallic glasses // IEEE Trans.Magn. 1987. — Mag-23. — P.2563.

99. Zhukov A., Zhukova V., Blanco J. M., Cobeno, A. F., Vazquez M. and Gonzalez J. Magnetostriction in glass-coated magnetic microwires // J. Magn. Magn. Mater. -2003. — Vol.258−259. P.151−157.

100. Sixtus K.J. and Tonks L. Propagation of Large Barkhausen Discontinuities. II // Phys. Rev. 42. 1932.-p.419−435.

101. Ipatov M., Zhukova V., Zvezdin A. K. and Zhukov A. Mechanisms of the ultrafast magnetization switching in bistable amorphous microwires // J. Appl.Phys. 2009. — Vol.106. -P.l 3 902.

102. Vazquez M., Zhukov A., Aragoneses P., Arcas J., Marin P. and Hernando A. Magneto-impedance of glass-coated amorphous CoMnSiB microwires // IEEE Trans Magn. — 1998. — Vol.34. No 3. P.724−728.

103. Garcia C., Zhukov A., Zhukova V., Ipatov M., Blanco J.M. and Gonzalez J. Effect of Tensile Stresses on GMI of Co-rich Amorphous Microwires // IEEE Trans Magn. 2005. -Vol.41.10.-P.3688−3690.

104. Sandacci S. I., Makhnovskiy D. P., Panina L. V., Mohri K., and Honkura Y. OffDiagonal Impedance in Amorphous Wires and Its Application to Linear Magnetic Sensors // IEEE Trans Magn. 2004. — Vol.40. — P.3505.

105. Uspenskaya L. S., Kulakov A. B. and Rakhmanov A. L. Twin structure influence on vortex annihilation flux front turbulence // Physica C. 2004. — Vol.402. — P.136−142.

106. Kabanov Yu. P., Gornakov V. S., Nikitenko V. I., Shapiro A. J., Shull R. D. Nucleation and Evolution of Hybrid Spin Spiral in Soft/Hard Ferromagnetic Bilayer // J. Appl. Phys. — 2003. Vol.93 (10) part 2&3. — P.8244−8246.

107. Kabanov Yu., Zhukov A., Zhukova V., Gonzalez J. Magnetic domain structure of microwires studied by using the magneto-optical indicator film method // Appl. Phys. Let. -2005.-Vol.87.-P. 142 507.

108. Kraus L., Schneider J. and Wiesner H. Ferromagnetic resonance in amorphous alloys prepared by rapid quenching from the melt // Czech. J. Phys. 1976. — Vol. B26. — P.601.

109. Aragoneses P., Blanco J.M., Cobeno A.F., Dominguez L., Gonzalez J., Zhukov A. and Larin V. Stress Dependence of the Switching Field in Co-rich Amorphous Microwires // J. Magn. Magn Mater. 1999. -Vol. 196−197. -P.248−250.

110. Garcia Prieto M.J., Pina E., Zhukov A.P., Larin V., Marin5 P., Vazquez M. and Hernando A. Glass i coated Co-rich Amorphous Microwires with Improved Permeability // Sensors & Actuators A. -2000. Vol.81/1−3.-P.227−231.

111. Olivera J., Provencio M.', Prida V.M., Hernando Π’., Santos J.D., Perez M.J., Gorria P., Sanchez M.L., Belzunce F.J. Magnetic structure of Fe-based amorphous and thermal annealed microwires // J. Magn. Magn. Mater. -2005. Vol.294. — P. el63-el66.

112. Zhukov A., Vazquez M., Velazqez J., Hernando A. and Larin V. Magnetic properties of Fe-based glass-coated microwires // J. Magn. Magn. Mater. 1997. — Vol.170. — P.323−330.

113. Chiriac H., Yamasaki J., Ovari T-A. and Takajo M. Magnetic Domain Structure in Amorphous Glass-Covered Wires with Positive Magnetostriction // IEEE Trans Magn. 1999. -Vol.35.-5.

114. Heiden C. and Rogalla H. Barkhausen jump field distribution of iron whiskers // J. Magn. Magn. Mater. -1982. Vol.26. — P.275−277.

115. ΠŸΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ°Ρ€Π΅Π² Π‘. К., Π–ΡƒΠΊΠΎΠ² А. П. Π€Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΈ поля старта Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠ³ΠΎ сплава Fe5Co7oSiioBi5 // Π€Π’Π’. 1984. — Vol.26. — Π .2874.

116. Zhukov A. The remagnetization process of bistable amorphous alloys // Materials and Design. 1993. — Vol.14. — P.299.

117. ΠŸΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ°Ρ€Π΅Π² Π‘. К., Π–ΡƒΠΊΠΎΠ² А. П. ВлияниС Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π½Π° Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΉ поля старта Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½ΠΎΠ³ΠΎ сплава FesCoyoSiioBis // Π€Π’Π’.- 1985. Vol.27. — Π .444.

118. Severino А.М., Gomez-Polo Π‘., Marin P. and Vazquez M. Influence of the sample length on the switching process of magnetostrictive amorphous wire // J. Magn. Magn. Mater. -1992.-Vol.103.-P.l 17−125.

119. Zhukova V., Usov N.A., Zhukov A. and’Gonzalez J. Length effect in Co-rich amorphous wire // Phys. Rev B. 2002. — Vol.65. — P.134 407−1-7.

120. Zhukova V., Zhukov A., Blanco J.M.', Usov N. and Gonzalez J. Effect of applied stress on remagnetization and magnetization profile of Co-Si-B amorphous wire // J: Magn. Magn. Mater. -2003. Vol.258−259. -P.l 89−191.

121. Zhukova V., Zhukov A., Blanco J.M., Gonzalez J., GomezPolo C. and Vazquez M. Effect of applied stress on magnetization profile of Fe-Si-B amorphous wire // J. Appl. Phys. -2003. Vol.93. — P.7208−7210.

122. Zhukova V., Zhukov A., Blanco J.M., Gonzalez J. and Ponomarev Π’. K. Switching field fluctuations in a glass coated Fe-rich amorphous microwire // J. Magn. Magn. Mater. 2002. -Vol.249/1−2. — P.131−135.

123. Gawronski P., Zhukov A., Zhukova V., Blanco J. M., Gonzalez J. and Kulakowski K. Distribution of switching field fluctuations in Fe-rich wires under tensile stress // Appl. Phys. Lett. 2006. -Vol.88. — P. 152 507.

124. Varga R., Zhukov A., Ipatov M., Blanco J. M., Gonzalez J., Zhukova V., Vojtanik P. Thermal activation over complex energy barrier in bistable microwires // Phys. Rev. B. 2006. — Vol.73.-P.54 408−1-5.

125. Varga R., Zhukov A., Blanco J. M., Gonzalez J., Zhukova V. and Vojtanik P. Stress Dependence of the Domain Wall Potential in Amorphous CoFeSiB Glass-coated Microwires // Physica B: Condensed Matter. -2006. Vol.372. — P.230−233.

126. Varga R., Garcia K.L., Vazquez M., Zhukov A., Vojtanik P. Switching field distribution in amorphous magnetic bistable microwires // Phys. Rev. B. -2004. Vol.70. — P.24 402−1.

127. Π–ΡƒΠΊΠΎΠ² А. П., ИндСнбом M.B., ΠŸΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ°Ρ€Π΅Π² Π‘. К., БСрСбряков А. Π’. ИсслСдования свойств Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… сплавов Π² Π±ΠΈΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ состоянии // Π§Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°. 1989. — Π‘20.

128. Reininger Π’., Kronmuller Н., Gomez-Polo Π‘. and Vazquez М. Magnetic domain observation in amorphous wires // J.Appl. Phys. -1993. Vol.73. — P.5357−5359.

129. Kronmuller H. Theory of the coercive field in amorphous ferromagnetic alloys // J.Magn. Magn. Mater. 1981. — Vol.24. — P. 159−167.

130. Hernando A., Madurga V., Nunez de Villavicenco C., Vazquez M. Temperature dependence of the magnetostriction constant of nearly zero magnetostriction amorphous alloys // Appl. Phys. Lett- 1984: — Vol.45. — P.802.

131. Madurga V., Vazquez M., Hernando A., Nielsen O.V. Magnetostriction of amorphous.Coi.x, Fex)75Sii5Bio ribbons (0.

132. Sato Turtelli R., Holzer D., Grossinger R., Sassik H., Pillmayer N. Low-temperature hardening of coercivity of amorphous alloys // J. Magn. Magn. Mater. 2001. — Vol.226−230. -P.14 961 497.

133. Guntzel U., Westerholt K., Methfessel S. Temperature dependence of the magnetic hysteresis properties of some metglasses between 4.2 and 300 K // J. Magn. Magn. Mater. -1983.-Vol.38.-P.294−300.

134. Kronmuller H. Magnetic aftereffects, inducedanisotropics, and the role of two-level systems in amorphous alloys // J. Magn. Magn. Mater. 1984. — Vol.41. — P.366.

135. Kronmuller H. The role of two-level systems in amorphous metallic alloys // Phys. Stat. Sol. (b). 1985. — Vol.127. -P.531−541.

136. Varga R. and Vojtanik P. Temperature dependence of the magnetic properties of amorphous Fe8o-^CrASi6B14 (x = 0−14) alloys // J. Magn. Magn. Mater. 1999. — Vol.196−197. -P. 230−232.

137. Yamasaki J., Takajo M. and Humphrey F.B. Mechanism of Re-Entrant Flux Reversal in Fe-Si-B Amorphous Wires // IEEE Trans. Magn. 1993. — Vol.29. — P.2545.

138. Allwood D. A., Xiong G., Faulkner C. C., Atkinson D., Petit D. and Cowburn R. P. Magnetic Domain-wall Logic // Science 2005. — Vol.309. — P.1688.

139. Chen D.-X., Dempsey N.M., Vazquez M. and Hernando A. Propagating domain wall shape and dynamics in iron-rich amorphous wires // IEEE Trans. Magn. 1995. —Vol.31. -P.781−790.

140. Riehemann W. and Nembach E. Tunneling of domain. walls in ferromagnetic materials // J. Appl. Phys. 1984. — Vol.55. — P.1081−1091.

141. Parkin S. S. P., U.S. Patent 2004. -No. US 683 400 5.

142. Kunz A., Reiff S. C. Enhancing domain wall speed in nanowires with transverse magneticifields // J. Appl. Phys. 2008. — Vol.103. — P.07D903.i.

143. Zhukov A. Glass coated magnetic microwires for technical applications // J. Magn. Magn. Mater. — 2002. — Vol.242−245. — P.216.

144. Williams H.J., Shockley W., Kittel C. Studies of the Propagation Velocity of a Ferromagnetic Domain Boundary // Phys. Rev. 1950. — Vol.80. — P. 1090−1094.

145. Himeno A., Ono T., Nasu S., Okuno T., Mibu K. and Shinjo T. Propagation velocity measurement of a magnetic domain wall in a submicron magnetic wire // J. Magn. Magn. Mater. 2004. — Vol.272−276. — P.1577−1578.

146. Atkinson D., Allwood D.A., Xiong G., Cooke M.D., Faulkner C.C. and Cowburn R.P. Magnetic domain-wall dynamics in a submicrometre ferromagnetic structure // Nature Mater. -2003.-Vol.2.-P.85−87.

147. Varga R., Garcia K.L., Vazquez M., Vojtanik P. Single-Domain Wall Propagation and Damping Mechanism during Magnetic Switching of Bistable Amorphous Microwires // Phys.Rev.Lett. 2005. — Vol.94. — P.17 201.

148. Yang S., Erskine J.L. Domain wall dynamics and Barkhausen jumps in thin-film permalloy microstructures // Phys. Rev. B. 2005. — Vol.72. — P.64 433.

149. Kostyk Y., Varga R., Vazquez M., Vojtanik P. Domain wall propagation in adiabatic regime // Physica B. 2008. — Vol.403. — P.386−389.

150. Forster H., Schrefl T., Scholz W., Suess D., Tsiantos V. and Fidler J. Micromagnetic simulation of domain wall motion in magnetic nano-wires // J. Magn. Magn. Mater. 2002. -Vol.249.-P.181−186.

151. McMichael R.D. and Donahue M.J. Head to head domain wall structures in thin magnetic strips // IEEE Trans. Magn. 1997. — Vol.33. — P.4167.

152. Sethna J.P., Dahmen K.A. and Perkovic O. Random Field Ising Models of Hysteresis / in «The Science of Hysteresis». -2006. ed.G. Bertotti and I. Mayergoyz, Academic Press, P. 181.

153. Durin G. and’Zapperi S. Barkhaussen Effect / in «The Science of Hysteresis» 2006. -ed.G. Bertotti and I. Mayergoyz, Academic Press. — P. 181.

154. Zhukova V., Blanco J.M., Ipatov M., Gonzalez J. and Zhukov A. Domain wall propagation in thin Fe-rich glass-coated amorphous wires // Phys. Status Solidi A. 2009. -Vol.206. No 4. -P.679−682.

155. Zhukova V., Blanco J.M., Ipatov M., Gonzalez J. and Zhukov A. Domain Wall Propagation in Thin Fe-Rich Glass-Coated Amorphous Wires // AIP Conf. Proc. 2008. -Vol.1003.-P.301.

156. Π‘Π°Ρ€ΡŠΡΡ…Ρ‚Π°Ρ€ Π’. Π“., Иванов Π’. А., Π§Π΅Ρ‚ΠΊΠΈΠ½ М. Π’. Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† Π² ΡΠ»Π°Π±Ρ‹Ρ… Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ…// УспСхи ЀизичСских Наук, 1985. — Π’ΠΎΠΌ 146, Π²Ρ‹ΠΏ. 3. -с.417−458.'.

157. Demokritov S.O., Kirilyuk A., Kreines N.M., Kudinov V., Smirnov V.B., Chetkin M.V. Interaction of the moving domain wall with phonons // Ji Magn. Magn. Mater. 1991. -Vol.102.-P.339−353.

158. Chiriac H., Hristoforou E., Neagu M., Darie I., Moga A.E. Sound velocity in Fe-rich glass covered amorphous wires // J. Non-Cryst. Solids. 2001. — Vol.287. — P.413−416.

159. Chiriac H., Hristoforou E., Neagu M., Darie, I., Hison C. Tensile stress dependence of the sound velocity in Fe-rich amorphous wires // Sensors and Actuators. 2000. — Vol.81. — P. 150 153.

160. Schryer N.L. and Walker L.R. The motion of 180Β° domain walls in uniform DC magnetic fields // J. Appl. Phys. 1974. — Vol.45. — P.5406−5421.

161. Ipatov M., Zhukova V., Zvezdin A. K. and Zhukov A. Mechanisms of the ultrafast magnetization switching in bistable amorphous microwires // J. Appl. Phys. — 2009. -Vol.106. -P. 103 902.

162. Zhukova V., Blanco J. M., Ipatov M. and Zhukov A. Effect of transverse magnetic field on domain wall propagation inmagnetically bistable glass-coated amorphous microwires // J. Appl. Phys. -2009. Vol.106.-P. 113 914.

163. NakatanLY., Thiaville A. and Miltat J. Faster magnetic walls in rough wires //Nat. Mater. 2003. — Vol.2. — P.521−526.

164. Zhukova V., Chizhik A., Zhukov A., Torcunov A., Larin V. and Gonzalez J. Optimization of giant magneto-impedance in Co-rich amorphous microwires // IEEE Trans. Magn. -2002ΠΉ. -Vol.38. 5. part I. P.3090−3092.

165. Zhukov A., Zhukova. V., Blanco J.M.' and Gonzalez J. Recent research on magnetic properties of glass-coated microwires // J. Magn: Magn. Mater. 2005. — Voi.294. — P. 182−192.

166. Herzer G., Vazquez M., Knobel M., Zhukov A., Reininger Π’., Davies H.A. and Grossinger R. Round table discussion: present and future application of nanocrystalline materials // J. Magn. Magn. Mater. 2005. — Vol.294: — P.252−266.

167. Zhukov A., Zhukova V., Blanco J.M. and Gonzalez J. Giant magneto-impedance effect in thin amorphous wires for sensor applications // The Physics of Metalls and Metallography. -2005. Vol.99. Suppl. 1. — P.57−61.

168. Shen L.P., Uchiyama Π’., Mohri K., Kita E., Bushuda K. Sensitive stress-impedance micro sensor using amorphous magnetostrictive wire // IEEE Trans.Magn. 1997. — Mag-33. — P.3355−3357.

169. Honkura Y. Development of amorphous wire type MI sensors for automobile use // J. Magn. Magn. Mater. 2002. — Vol.249. — P.375−381.

170. Usov N.A., A.S. Antonov and Lagar’kov A.N. Theory of giant magneto-impedance effect in amorphous wires with different types of magnetic anisotropy // J. Magn. Magn. Mater. — 1998.-Vol.185.-P.159−173.

171. Yoshinaga Y., S. Furukawa and Mohri K. Magneto-impedance effect in etched thin amorphous wires // IEEE Trans.Magn. 1999. — Vol.35. — P.3613−3615.

172. Blanco J. M., Zhukov A. and Gonzalez J. Effect of tensile and torsion on GMI effect in amorphous wire // J. Magn. Magn. Mater. 1999. — Vol. 196−197. — P.377−379.

173. Blanco J. M., Zhukov A. and Gonzalez J. Torsional Stress Impedance and Magneto-impedance in (Coo 95Feo 05)72 sSili 5B15 Amorphous Wire with Helical Induced Anisotropy // J. Phys. D: Appl. Phys. 1999. — Vol.32. — P.3140−3145.

174. Gonzalez J, A.P. Chen, J.M. Blanco and Zhukov A. Effect of the applied mechanical stressses on the impedance response in amorphous microwires with vanishing magnetostriction // Phys. Stat. Sol. 2002. — Vol.189. — P.599−608.

175. Zhukov A., J. Gonzalez, J. M: Blanco, P. Aragoneses and Dominguez L. Magnetoelastic sensor of level of the liquid based on magnetoelastic properties of Co-rich microwires // Sensors and Actuators A. 2000. — Vol.81/1−3. — P.129−133.

176. Knobel M., Vazquez M. and Kraus L. Giant Magnetoimpedance / in Handbook of Magnetic Materials. -2003. Vol .15. Ed. K.H.K. Buschow, Elsevier. — P.497.

177. Zhukova V., M, Ipatov and Zhukov A. Thin Magnetically Soft Wires for Magnetic Microsensors // (Review) Sensors. 2009. — Vol.9. — P.9216−9240.

178. Gonzalez J., Zhukov A. P., J. M. Blanco, A. F. Cobeno, M. Vazquez and Kulakowski K. Evaluation of the saturation magnetostriction in nearly-zero magnetostrictive glass-coated amorphous microwires // J. Appl. Phys. 2000. — Vol.87. No9. — P.5950−5952.

179. Zhukova V., J.M. Blanco, Zhukov A., J. Gonzalez, A. Torcunov and Larin V. Magnetostriction of glass-coated Co-rich amorphous microwires and its dependence on current annealing // J. Magn. Magn. Mater. 2003. — Vol.254−255. — P.94−96.

180. Zhukova V., J.M. Blanco, Zhukov A., Gonzalez J. Studies of the magnetostriction of as-prepared and annealed glass-coated Co-rich amorphous microwires by SAMR method // J. Phys. D: Appl. Phys. 2001. — Vol.34. — LI 13-L116.

181. Cobeno A. F., Zhukov A., J. M. Blanco and Gonzalez, J. Giant magneto-impedance effect in CoMnSiB amorphous microwires // J. Magn. Magn. Mater. 2001. — Vol.234. — L359-L365.

182. Cobeno A. F., Zhukov A., J. M. Blanco, V. Larin and Gonzalez J. Magnetoelastic sensor based on GMI of amorphous microwire // Sensors and Actuators (A). 2001. — Vol.91. — P.95−98.

183. Blanco J. MI, Barbon P.G., Gonzalez J., Gomez-Polo C. and Vazquez M: Stress induced magnetic anisotropy in non-magnetostrictive amorphous? wires // J. Magn. Magn. Mater. — 1992. -Vol. 104−107. P. 137−138.

184. Zhukova. V., Ipatov M., Garcia* C., Gonzalez J., Blanco JMi and Zhukov A. Development of Ultra-Thin Glass-Coated Amorphous Microwires for High Frequency Magnetic Sensors Applications // Open Materials Science Reviews. 2007. — Vol.1. — P.1−12.

185. Garcia1 C., Zhukov A., J. Gonzalez, V. Zhukova and Blanco J. M. High-frequency GMI effect in differentfamilies of thin amorphous wires // Trans. Magn. Soc. Jpn. 2005. — Vol.5 No 4. -P.148−151.

186. Gonzalez J., K. Kulakowski, P. Aragoneses, J. M. Blanco, and Irurieta E. Stress dependence of Instability in a zero-magnetostrictive amorphous wire // J. Mater. Sci. 1995. -Vol.30.-P.5173.

187. Zhukov A. Design of the Magnetic Properties of Fe-Rich, Glass-Coated Microwires for Technical Applications // Adv. Func. Mat. 2006. — Vol.16 Issue 5. — P.675−680.

188. Zhukov A., Zhukova V., Larin V., Blanco J.M. and Gonzalez J. Tailoring of magnetic anisotropy of Fe-rich microwires by stress induced anisotropy // Physica B. 2006. — Vol.384. -P. 1−4.

189. Larin V. and Zhukov A. Magnetic properties of microwires with amorphous structure after thermo mechanical treatment // Phys. Stat. Sol.©. 2009. — Vol.6, No 4. — P.958−961.

190. Zhukova V., Blanco J. M., Gonzalez J. and Zhukov A. Off-diagonal magneto-impedance in amorphous microwires with diameter 6−10 fim and application to linear magnetic sensors // Phys. Stat Sol. (A). 2008. — Vol.205, No.8. — P. 1779−1782.

191. Ipatov M., Zhukova V., Panina L.V., and Zhukov A. Ferromagnetic Microwires Composite Metamaterials with Tuneable Microwave Electromagnetic Parameters // Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings, Moscow, Russia. 2009. — P.1657−1661.

192. Zhukov A., Zhukova V., Gonzalez J., Panina L. and Blanco J.M. Development of Stress and Temperature Sensitive Microwires for the Sensor Applications and Tuneable Composite Materials // Advances in Science and Technology. 2008. — Vol.54. — P. 180−186.

193. Makhnovskiy D., Zhukov A., Zhukova V., Gonzalez J. Tunable and self-sensing' microwave composite materials incorporating ferromagnetic microwires // Advances in Science and Technology. 2008. — Vol.54. — P.201−210.

194. Chizhik A., Zhukov A., Blanco J.M. and Gonzalez J: Surface and bulk hysteresis loops of Fe-rich glass coated microwires //Non-crystalline solids. 2001. — Vol.287. — P.374−379.

195. Chizhik A., Zhukov A., Blanco J.M., Szymczak R. and Gonzalez J. Interaction between Fe-rich ferromagnetic glass coated microwires I i J. Magn. Magn. Mater. 2002. — Vol.249/1−2. -P.99−103.

196. Sampaio L.C., Sinnecker E.H.C.P., Cernicchiaro G.R.C., Knobel M., Vazquez M. and Velazquez J. Magnetic microwires as macrospins in a long-range dipole-dipole interaction // Phys.Rev.B. 2000. — Vol.61. — P.8976−8983.

197. Sinnecker J.P., de Araujo A.E.P., Piccin R., Knobel M. and Vazquez M. Dipolar-biased giant magnetoimpedance // J. Magn. Magn. Mater. 2005. — Vol.295. — P.121−125.

198. Garcia C., Zhukova V., Zhukov A., Usov N., Ipatov M., Gonzalez J. and Blanco J.M. Effect of interaction on GMI effect in a system of few thin wires // Sensor Letters. 2007. -Vol.5, Nol.-P. 10−12.

199. Rodionova V., Ipatov M., Ilin M., Zhukova V., Perov N., Gonzalez J. and Zhukov A. Design of magnetic properties of arrays of magnetostatically coupled glass-covered magnetic microwires//Phys. Stat. Sol. (A).-2010. Vol. l-6/DOI 10.1002/pssa.200 925 497.

200. Moron C., Aroca C., Sanchez M.C., Garcia A., Lopez E. and Sanchez P. Application of flash annealed amorphous ribbons in security systenis // IEEE. Trans. Magn. 1995. — Vol.31. -P.906−909.

201. Ubizskii S.B., Pavlyk L.P. The pendulum-like fluxgate magnetic field sensor // Sensors and Actuators A. 2008. — Vol.141. — P.440−446.

202. Pirota K., Hernandez-Velez M., Navas D., Zhukov A., Vazquez M. Multilayer microwires: Tailoring magnetic behaviour by sputtering and electroplating // Adv. Funct. Mat. — 2004. Vol.14. — P.266−268.

203. Zhukova V., Cobeno A.F., Zhukov A., Blanco J.M., Larin V. and Gonzalez J. Coercivity of glass-coated Fe73 4. xCuiNb31SI134+XB91 (0.

204. Aragoneses P., Holzer D., Sassik H., Zhukov A., Grossinger R. and Gonzalez J. Frequency dependence of GMI effect in nanocrystalline FegoZ^BoCui ribbons // J.Magn. Magn. Mater. 1999. — Vol.203. -P.292−294.

205. Garcia C., Zhukov A., Gonzalez J., Zhukova V., Varga R., del Val J.J., Larin V., Chizhik A. and Blanco J.M. Stress dependence of coercivity in nanocrystalline Fe79Hf/Bi2SI2 glass-coated microwires // J.Appl. Phys. 2006. — Vol.99. — 08F116.

206. Garcia C., Zhukov A., Gonzalez J., Zhukova V., Varga R., del Val J.J., Larin V. and Blanco J.M. Studies of structural and magnetic properties of glass-coated nanocrystalline Fe79Hf7B12SI2 microwires // J. Alloys Compds. 2006. — Vol.423. — P. l 16−119.

207. Baibich M.N., Broto J.M., Fert A., Nguyen Van Dau F., PetroffF., Etienne P., Creucet G., Friederich A. and Chazelas J. Giant Magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr Magnetic Superlattices // Phys.Rev.Lett. 1988. — Vol.61. — P.2472.

208. Berkowitz A.E., Mitchell J.R., Carey M.J., Young A.P., Zhang S., Spada F.E., Parker F.T., Hutten A. and Thomas G. Giant magnetoresistance in heterogeneous Cu-Co alloys // Phys. Rev. Lett. 1992. — Vol.68. — P.3745.

209. Chien C.L., Xiao J.Q. and Jiang J.S. Giant Magnetoresistance in Granular Ferromagnetic Systems // J. Appl. Phys. 1993. — Vol.73. — P.5309.

210. Yu R.H., Zhang X.X., Tejada J., Knobel M., Tiberto P. and Allia P. Magnetic properties and giant magnetoresistance in melt-spun Co-Cu alloys // J.Appl.Phys. 1995.-Vol.78. — P.392.

211. Baibich M.N., Martinez G., Miranda M.G.M., da Rosa A.T., Gonzalez J., Zhukov A. Ribbons and micro-wires of CuCo segregated alloys // J: Magn. Magn. Mater. 2008. -Vol.320.-P.e29-e31.

212. Bozorth R. M., Ferromagnetism / Van Nostrand, New Cork. 1951. — P. 402.

213. Zhukov A., Garcia C., Del Val J. J., Gonzalez J., Knobel M., Serantes D., Baldomir D. and Zhukova V. Studies of Fe-Cu microwires with nano-granular structure // J. Phys. C. 2009. -Vol.21. — P.35 301.

214. Gonzalez J., Zhukova V., Zhukov A. P., Del Val J.J., Blanco J.M., Pina E. and Vazquez M. Magnetic and Structural Features of Glass-Coated Cu-based (Co, Fe, Ni Cu) Microwires // J. Magn. Magn. Mater. — 2000. — Vol.221. — P. 196−206.

215. Peleg N., Shtrikman S., Gorodetsky G., Felner I. Magnetic study of particle distribution in granular AuCo J. Magn. Magn. Mater. — 1999. — Vol.191. — P.349−353.

216. Denardin J. C., Brandl A. L., Knobel M., Panissod P., Pakhomov A. B., Liu H., and Zhang X. X. Thermoremanence and zero-field-cooled/field-cooled magnetization study of Co^SiC^i-* granular films // Phys. Rev. B. 2002. — Vol.65. — P.64 422.

217. Nunes W. C., E. De Biasi, C. T. Meneses, M. Knobel, H. Winnischofer, T. C. R. Rocha and Zanchet D. Magnetic behavior of Ni nanoparticles with high disordered atomic structure // Appl. Phys. Lett. 2008. — Vol.92. — P. 183 113.

218. Del Val J.J., Gonzalez J., Zhukov A. Structural study of glass coated Cu-based microwires // Physica B. 2001. — Vol.299. — P.242−250.

219. Chiriac H., Ovari T.A. and Zhukov A. Magnetoelastic anisotropy of amorphous microwires // J. Magn. Magn. Mater. -2003. Vol.254−255. — P.469−471.

220. Alia P., M. Knobel, P. Tiberto, and Vinai F. Magnetic properties and giant magnetoresistance of melt spun granular Cu Co alloys // Phys. Rev. 1995. -Vol.52. — P. 15 398−15 411.

221. Berkowitz A. E., J. R. Mitchell, M. J. Carey, A. P. Young, D. Rao, A. Starr, S. Zhang, F. E. Spada, F. T. Parker, A. Hutten, and Thomas G. Giant Magnetoresistance In Heterogeneous CuCo and Ag-Co Alloy Films // J. Appl. Phys. 1993. — Vol.73. — P.5320.

222. Zhukov A., Vazquez М., Velazquez J., Garcia Π‘., Valenzuela R. and Ponomarev, B. Frequency dependence of coercivity in rapidly quenched amorphous materials // J: Mat. Sci. Eng. -1997. Vol. A226−228. -P.753−756.'.

223. Garcia C., Zhukova V., Gonzalez J, Blanco J.M., Zhukov A. Effect of magnetic field frequency, on coercivity behavior of nanocrystalline Fe79Hf7Bi2Si2 glass-coated microwires // Physica B: 2008. — Vol.403. — P.286−288.

224. Jen S.U., Weng C.J. Frequency dependence of coercivity and initial permeability in ferromagnetic metallic glasses // J. Appl. Phys. 1988. — Vol.64. — P.4627−4631.

225. Hoselitz K. Magnetic properties of iron-boron-silicon metallic glasses // J. Magn. Magn. Mater. 1980. — Vol.20. — P.201−206.

226. Zhukova V., Cobeno A.F., Pina E., Zhukov A., Blanco J.M., Dominguez L., Larin V. and Gonzalez, J. Study of the magnetic properties of Fe73.4.-cCu iNb3. i Si 13.4 1 (l.l?x<1.6) microwires // J. Magn. Magn. Mater. 2000. — Vol.215−216. — P.322−324.

227. Aragoneses P., Blanco J. M., Kulakowski K., Dominguez L., Zhukov A. and Gonzalez J. The stress dependence of the switching field in glass-coated amorphous microwires // J. Phys. D: Applied Phys. 1998. — Vol.31. -P.3040−3045.

228. Krupinska G., Zhukov A., Gonzalez J. and Kulakowski K. Equation of motion of domain walls and the dynamic coercive field in bistable wires // Computational Material Science. -2006. Vol.56. — P.268−271.

229. Komova, E., Varga, M., Varga, R., Vojtanik, P., Torrejon J., Provencio M. and Vazquez M. Frequency dependence of the single domain wall switching field in glass-coated microwires // J. Phys.: Condens. Matter. 2007. — Vol.19. — P.236 229.

230. Zhukov A., Mipatov, J. Gonzalez, J.M.Blanco and Zhukova V. Recent advances in studies of magnetically soft amorphous microwires // J. Magn. Magn. Mater. 2009. — Vol.321. — P.822−825.

231. Zhukov A., Ipatov M., Blanco J.M., Gonzalez J. and Zhukova V. Studies of thin microwires with enhanced magnetic softness and GMI effect // Phys. Stat. Sol. (A). 2009. -Vol.206, No 4. — P.674−678.

232. Mohri K., Honkura Y. Amorphous Wire and CMOS IC Based Magneto-Impedance Sensors—Origin, Topics, and Future // Sensor Lett. 2007. — Vol.5, No2. — P.267−270.

233. Atkinson D. and Cowburn R. P. Heat-assisted magnetization switching in elongated submicrometer Permalloy structures // Appl. Phys. Lett. 2004. — Vol.85. — P.1386−1388.'.

234. Wiegand J.R. Bistable magnetic device / US Patent. 1974. — No3820090.

235. Ho W. and Yamasaki J. Multi-thread re-entrant marker with simultaneous switching / US patent. May 21, 1996. — No5.519.379.

236. Humphrey F.B. Article surveillance magnetic marker having a hysteresis loop with large Barkhausen discontinuities / US patent. Apr.21,1987. — No4.660.025.

237. Jahnes C., Gambino R.J., Paunovic M., Schroff A. G., von Guftel R.J. Identification tags using amorphous wire / US patent. Mar. 17, 1998. — No5.729.201.

238. Larin V., Torcunov A., Baranov S., Vazquez M., Zhukov A. and Hernando A. Method of magnetic codification and marking of the objects // Patent (Spain). β„– P9601993. — 1996.

239. Gonzalez J. and Zhukov A. Amorphous magnetic materials for sensors / BOOK: Encyclopedia of Sensors. -2006. PUBLISHER: American Scientific Publishers Vol.1. — P.79−103.

240. Olivera J., M. Ipatov, M. L. Sanchez, V. M. Prida, R. Varga, B. Hernando, and Zhukov A. Pinning Field Distribution and Microstructural Study of Thermal Annealed Fe-Nb-Cu-Si-B Wires // IEEE Trans. Magn. 2010. — Vol. 46, No.2. — P.387−389.

241. Ekstrom P A and Zhukov A. Spatial structure of the head-to-head propagating domain wall in glass-covered FeSiB microwire // J. Phys. D: Appl. Phys. 2010. — Vol.43. — P.205 001.

242. Zhukov A., J. Gonzalez, A. Torcunov, E. Pina, M. J Prieto, A. F. Cobeno, J.M. Blanco, V. Larin and Baranov S. Ferromagnetic resonance and Structure of Fe-based Glass-coated Microwires // J. Magn. Magn. Mater. 1999. — Vol.203. — P.238−240.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ