Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Магнитные свойства никельгадолиниевых и никельсамариевых пленок

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Научная новизна состоит в комплексном исследовании зависимостей магнитных свойств пленок от температуры и химического состава в в образцах толщиной 700−1500 1 и при этом впервые установлено: а/ в никельгадолиниевых и никельсамариевых пленках существуют интерметаллические соединения, аналогичные соединениям в массивных сплавахб/ изменение намагниченности с увеличением содержания РЗМ определяется… Читать ещё >

Магнитные свойства никельгадолиниевых и никельсамариевых пленок (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА I.
  • МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ РЗМ
  • С НИКЕЛЕМ (обзор литературы)
    • I. I. Кристаллическая структура
      • 1. 2. Магнитные свойства
      • 1. 3. Температуры магнитного упорядочения
      • 1. 4. Особенности магнитных свойств пленок бинарных сплавов редкоземельных металлов с металлами группы железа*. .. ... >
  • Выводы и постановка задачи
  • ГЛАВА II.
  • АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. v1 -¦ t .' s! if' i1 I i
  • 2- I- Методика получения никельгадолиниевых и никельсамариевых пленок
  • 2−2i Измерение магнитных параметров никельгадолиниевых и щакельоамариевых пленок. .. 30а) Индукционный метод... 30б) Магнитометрический- метод
    • 2. 3. Изучение фазового состава, микроструктуры и доменной структуры никельгадолиниевых и никелвсамариевых пленок
    • 2. 4- Оценка погрешности измерений
  • ГЛАВА III.
  • РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ АНАЛИЗ. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НИКЕЛЬГАДОЛИНИЕВЫХ И НИКЕЛВСАМАРИЕВЫХ ПЛЕНОК
    • 3. I.1 Фазовый состав 45а) Никельсамариевые пленки. 45б) Никельгадолиниевые пленки
      • 3. 2. " Намагниченность*
      • 3. 3. Гистерезисные свойства
    • 3. 4- Наведенная магнитная анизотропия
      • 3. 5. Доменная структура. s.. .- ¦
    • 3. 6- Стабильность магнитных параметров,. — - А

Актуальность проблемы. Развитие научно-технического прогресса предъявляет все новые требования к используемым магнитным материалам. Это стимулирует широкое применение тонких пленок, которые обладают рядом специфических свойств по сравнению с массивными магнетиками. Однако широкое практическое использование тонких магнитных пленок сдерживается недостаточно надежной воспроизводимостью их параметров при массовом изготовлении и отсутствием развитой теории магнитных и гальваномагнитных свойств реальных образцов. До сих пор недостаточно разработана технология получения пленок с заданными свойствами, стабильными во времени ив процессе многократного использования. Несмотря на это становится все очевиднее, что без широкого их использования невозможно решение проблем микроминиатюризации устройств вычислительной техники, электроники связи и управления. Для внедрения же пленочных материалов необходимо решение большого числа как практически важных вопросов, так и вопросов, представляющих главным образом научный интерес, связанных с выяснением влияния состава и условий получения на структуру и свойства пленок.

В этом плане представляет интерес исследования никельгадолиниевых и никельсамариевых пленокУчитывая высокую степень дисперсности кристаллической структуры тонких магнитных пленок, важно выяснить возможность проявления у них суперпарамагнетизма в области комнатной температуры ивлияние его на их магнитные параметры." Наиболее подходящими для. этой цели являются многофазные пленки сплавов никеля с редкоземельными металлами, имеющие в широкой области составов фазу никеля. Меняя химический состав и условия получения пленок, можно варьировать размер зерен никеля и степень их взаимной изоля~ ции. Например, используя систему никельгадолиния, удается получать пленочную матрицу из парамагнитных при комнатнойтемпературе, соединений никельгадолиния с вкраплением магнитных зерен никеля разного размера и с различной! плотностью. Охлаждая пленки, можно переводить матрицу из гадолиния и соединения.

GcLj.Jti-14 из парамагнитного состояния в ферромагнитное и наблюдать как это влияет на поведение зерен никеля. В этом плане в качестве контрольной системы можно использовать никельсама-риевые пленки, так как самарий и. его соединения с никелем имеют температуру Кюри гораздо ниже, чем никельгадолиниевые соединения.

Цель и основные задачи исследования. В связи с тем, что исследование намагниченности, коэрцитивной силы, доменной структуры сплавов никельгадолиния и никельсамария в тонкопленочном состоянии ранее не проводилось, целью данной работы является комплексное изучение магнитных свойств никельгадолиниевых и ни-кельсамариевых пленок и выяснение перспективы практического приложения этих материалов.

В процессе экспериментальной работы необходимо было решить следующие основные задачи:

I? Отработать методику получения тонкопленочных образцов никельгадолиния и никельсамария и исследовать их фазовый! состав.

2. Изучить магнитные характеристики тонкопленочных никельгадолиниевых и никельсамариевых образцов (намагниченность, доменнуюструктуру, гистерезисные свойства, наведенную магнитную анизотропию) в зависимости от фазового и химического состава пленок.

3. Исследовать проявление суперпарамагнитного поведения в никельгадолиниевых и никельсамариевых пленках и влияние его на магнитные параметры.

4. Выяснить возможности практического применения данных тонкопленочных образцов.

Научная новизна состоит в комплексном исследовании зависимостей магнитных свойств пленок от температуры и химического состава в в образцах толщиной 700−1500 1 и при этом впервые установлено: а/ в никельгадолиниевых и никельсамариевых пленках существуют интерметаллические соединения, аналогичные соединениям в массивных сплавахб/ изменение намагниченности с увеличением содержания РЗМ определяется усилением суперпарамагнитного поведения зерен никеляв/ оценка показывает, что суперпарамагнитное поведение зерен никеля при 300°К проявляется при содержании РШ более 6 ат.%.

На защиту выносятся следующие положения: Никельгадолиниевые и никельсамариевые пленки, полученные конденсацией в вакууме — 10″ ^ мм рт.ст.^е содержанием 94% никеля — никелевые с. дефектами в виде включений гадолиния и самария, с содержанием более 90% - имеют парамагнитную матрицу на основе гадолиния и самария с вкрапленными зернами никеля.

Эти пленки при Т = 300°К с ростом содержания РЗМ имеют спад намагниченности и переход к суперпарамагнитному состоянию в связи с уменьшением фазы никеля и переходом к мелкому зерну.

При содержании 6−10 ат.% РЗМ образуется мелкодоменная структура, которую можно использовать в качестве регестрирующих магнитных сред для фиксирования быстропротекающих процессов.

Пленки вдкельгадолиния и никельсамария на стеклянных подложках, отожженных при Т = 300−400°С, стабильны по структуре и свойства! при длительном хранении в атмосфере из-за образования защитного окисного слоя.

Свойства этих пленок позволяют использовать их при разработке новых материалов для термомагнитного фотографирования быстропроте-кающих процессов.

Апробация работы. Основные результаты работы изложены в четырнадцати научных статьях, опубликованных в центральных, международных физических журналах и специализированных сборниках, а также докладывались на Международном (Прага, Чехословакия, 1974 г.), Всесоюзных (Красноярск, 1971 г., Воронеж 1974 г., Тула 1983 г.) — зональных (Иркутск, 1971 г., 1973 г., 1976 г., 1978 г.) — Чита, 1972 г.-Улан~ Удэ, 1974 г.- Хабаровск, 1977 г.) конференциях.

Объем работы и структура работы. Диссертация содержит 96 страниц машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключение иллюстрируется 33 рисунками и 5 таблицами. Подробный библиографический указатель литературы содержит 101 наименование.

Основные результаты исследования, полученные в настоящей работе, позволяют сделать выводы:

1. Никельгадолиниевые и никельсамариевые пленки, полученные конденсацией в вакууме 10- Ю" 6 мм рт.ст., представляют собой, как правила, многофазные высокодисперсные системы.

2. Никельгадолиниевые и никельсамариевые пленки с содержанием никеля более ~ 94 можно рассматривать как никелевые с дефектами в виде включений гадолиния или самария. Пленки с содержанием никеля менее ~ 90 ат% представляют парамагнитную при комнатной температуре матрицу на основе гадолиния или самария с вкраплениями зерен никеля, размер которых падает с уменьшением содержания никеля.

3. Исследования никельгадолиниевых и никельсамариевых пленок, показали, что спад намагниченности пленок при комнатной температуре с ростом содержания в них редкоземельного металла определяется уменьшением количества фазы никеля и переходом мелких зерен никеля к суперпарамагнитному состоянию. Теоретическая оценка экспериментальных данных показывает возможность суперпарамагнитного поведения зерен никеля при комнатной температуре в пленках с содержанием редкоземельного металла более ~ б ат^.

4. С увеличением содержания редкоземельного металла до ~ б ат$ наблюдается рост коэрцитивной силы пленок при комнатной температуре в результате увеличения количества парамагнитных включений и перехода от магнитно сплошных образцов к образцам, которые можно рассматривать как ансамбль однодоменных магнитных частиц в немагнитной (при комнатной температуре) матрице. С дальнейшим увеличением содержания редкоземельного металла наблюдается падение коэрцитивной силы, обусловленное постепенным переходом все большей части мелких однодомен-ных зерен никеля к суперпарамагнитному поведению при уменьшении их размеров.

5. Экспериментальные значения наведенной магнитной анизотропии в плоскости пленок никельгадолиния и никельсамария, ее концентрационные и температурные зависимости удовлетворительно объясняются анизотропией формы зерен никеля.

6. У пленок никельгадолиния и никельсамария состава 6 +Ю ат$ редкоземельного металла наблюдается образование мелкодоменной структуры-. Эти пленки: могут использоваться в качестве регистрирующих магнитных сред для фотографирования быстропро-текающих процессов;

7. Пленки никельгадолиния и никельсамария на стеклянных подложках, полученные или отожженные при температуре 300.

400 °C, характеризуются стабильностью структуры и магнитных свойствпри длительном хранении в атмосферных условиях (2−3 года). Устойчивость пленок к окислению обусловлена образовао нием защитного окисного слоя (~ 100 А) на их поверхности. Формирование этого слоя при выносе на воздух происходит в течение 5−10 минут.

В заключение считаю приятным долгом выразить глубокую благодарность моему научному руководителю, кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднрпсу Шелковни-кову Владимиру Николаевичу, постоянным вниманием которого я: пользовалась при выполнении настоящей работы, а также кандидату физико-математических наук Манакову Николаю Александровичу, всем сотрудникам отдела РЗМ проблемной лаборатории Иркутского госпединститута за непосредственное участие в обсуждении вопросов методики и результатов эксперимента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ш-Розери В., Рейнер Г. В. «Структура металлов и сплавов11, Металлурга^ 1959, с. 534
  2. К. „Интерметаллические соединения редкоземельных металлов“, м., Мйр.¥- 1974. С. Ш
  3. Lemaire R., Paccard D., and Pauthenet R.,"Magnetic behavior of and of nickels in compounds with rare earth me -tals», J.Appl., 1968, J22,2,part 2> 1092−1093.
  4. R., Pauthenet R., Schweizer J., " Magnetism of rare earth allous", IEEE Trans. Mag., 1970,6,12,153−157.
  5. Feron J.L., Hug G. et Pauthenet R., «Proprietes Magnetоcrystallines des terres rares Monocristallines de la deuxieme se. tie», Collog. int OURS, 1970,180/2,19−30.
  6. Bleaney Б.. «Magnetic moments of the lanthonon nickel (lnx:iR) compounds», Proc.Phys.Soc., 1963,82,3,469−471.
  7. Lemaire R. et Paccard D.,"Proprietes magnetiques et structures magnetiques des composes equiamomiguees terres rares nickel", Collog.int OURS, 1970,180/2,231−238.
  8. Mignod J.R., Yakinthos J.,"Magnetic properties of rare earth alloys", Phys. status solidi", 1971,47,1,239−245.
  9. Carfagna P.D., Wallace V/.E., «Magnetic characteristics of 2−17 lanthanide-nickel compounds», J.Appl.Phys., 1968, J39, 11, 5259−5261.
  10. Farrell J., Wallace Y/.E., «Magnetic properties of interme-tallic compounds between the lanthanides and nickel or cobalt», Inorgan.chem., 1966, jj, 1,105−109.
  11. Lemaire R., Paccard D.,"Structure magnetique du compose in-termetallique TbHi^", C.r.Acad.Sci., 1970,270, 18, В 11 311. B 1133.
  12. Paccard D., Pauthenet R.,"Proprietes cristallographiques et magnetiques des alliages de formule THi^ dans laguelle T designe un metal de rare terre ou S yttrium", G.r. Acad. Sci., 1967, 264-, 15, В 1056- В 1059.
  13. Skrabek Е.А. and Wallace V/.Б./'Magnetic characteristicsof Laves phases containing lanthanide metals combined with nickel", J.Appl.Phys., 1963,34,4,part 2,1356−1357.
  14. Спединг Даан А. Редкоземельные металлы, м., Металлургия, 1965, 0.6/0
  15. Wallace W.E.,"Elektronic structure of alloys and inter-metallic compounds", Progr.sci.and Technol. rare earths vol"., 1968,3,1−37.
  16. J9# Lemaire R., Paccard D. and Pauthenet R.,"Magnetic behaviorof cobalt and nickel in compounds with rare earth metals", J.Appl.Phys., 1968,39,2. 20# Lemaire R., Pauthenet R., Schv/eizer J.,"Magnetism of rare earth alloys", IEEE Trans.Mag., 1970,6,2,153−157.
  17. Rhyne J.J.,"Properties of rare earth matals and compounds". Magnetism and Magnet. Mater.", Digest, 1967,74−83″
  18. Laforest J., Lemaire R., Paccard D., Pauthenet R.,"Proprie-tes magnetiques des alliages de terres rares avec le nickel, de formule T2Ni17″, C.r. Acad.Sci., 1967, 264, 9,1. В 676-B 679.
  19. Burzo E.,"Magnetic Permanenti pe Baza de metale Pamintu-rirsre", Stud, si cerc. for.", 1973, 25, N 5, 595−621.
  20. Mansey R.S., Raynor G.Y., Harris J, R.,"Rare earth intermediate phases. Y The cubic Laves phases formed by rare earth metals with iron and nickel", J. Less-Common Metals, 1968, T 14, И 3, 329−336.
  21. Lemaire r., Paccard D., Pauthenet r.,"Proprietes magnetiques des alliages de formule T2HI7, dans laguelle T de-signe un metal de terre ou I’yttrium", C.r. Acad.sci., 1967, T. 265, 1 23, В 1280—1282.
  22. Taylmr 1.1T.,"Intermetallic Rare-earth compounds", Advances in physics, 1971, 20, 87, 649−660.
  23. Gignoux D., Lemaire R., Paccard P.,"Etude des structures magnetiques des composes Er^Ni pardiffraction neutronique", Solid State Communs, 1970,8,6,391−399.
  24. Paccard D., Pauthenet R.,"Cristallographic and magnetic properties of RHi alloys where R rare earth matal or V", C.r.Acad.sci., 1967,264,15, В 1056- В 1059.
  25. James J., Thomas K. Carrie M.,"Magnetism of rare earthelements, alloys and compounds", IEEE Trans.Mag., 1972, 8, 11, 105−130.
  26. B.A., Егоров В. А., Бочкарев В.Ф.* Шелковников B.H. «Зависимость магнитных свойств сплавов и металлов от фазового состава», В сб. «Физика магнитных пленок», Иркутск, 1971, вып.4, с. 3−32.
  27. Burzo Е., Laforest J.,"Sur le comporiement magnetique du nickel dans des composes aves le gadolinium", C.r.Acad#Sci., 1972,274,10, В 114- В 117.
  28. В.И. «Магнитные свойства некоторых 6 и ot. ме-таллов% Изв. АН СССР, сер.физ. 1964, т.28, Л 4.
  29. Skrabek E, A., Wallace W.E.,"Magnetic characteristics of Laves phases conteining lanthanide metals combined with nickel», J.Appl.Phys., 1963,34,4,part 11,1356−1357.
  30. E.M., Терехова В.Ф" «Металловедение редкоземельных металлов», изд. «Наука», M. i, 1975, с. US
  31. В.А., Егоров В. А., Буравихин В. А., Сидоренко Л. М., Лузгин Н. И. Кристаллическая структура, магнитные свойства и магнитоупругие свойства пленок соединений G-& типа фаз Лавеса, «Физ. мет, и металловедение» 1974, т. 38, & I, 102−109.
  32. Буравихин B.A.^ Инюткин А.И.-, Неделько А, А., Клещинский Л. И., Егоров В. А. Структура и некоторые физические свойства желе-зогадолиниевых пленок, В сб. «Физика магнитных пленок», Иркутск, 1970, вып.2, с.20−24,
  33. В., Аюушков Буравихин В.А., Дамба Л., Домышев В. А., Лузгин Н. И. Фазовый состав и магнитоупругие свойства кобальтгадсдиниевых пленок, «Труды института физики и математики АН МНР», Улан-Батор, 1973, 12, с. 5−17.
  34. В.А., Неделько А. А., Шелковников В.Н.- Магнитные свойства железо-гадояиниевых пленок, сб. «Физика магнитных пленок, Иркутск* 1968, 3, с. 99.
  35. Stoffel a.M.,"Magneto-optic and magnetic properties of UdCo5, Id2Co17 and Co films», J.Appl.Phys. 1968, 39, 2, part I, 563−565″
  36. Белов tun.*, Левитин P.3., Пономарев В. К. Магаитострикция редкоземельных металлов в парамагнитной, антиферромагнитной и ферромагнитной областях. 1ЭТВ, 1965 49, вып. б, с. 1773−1740.
  37. Kasuya Т.,"Theory of rare earth metals", Proc.Internat. Conf. Magnetism, Kottingam, 1964, London, Inst.Phys. end Phys.Soс., s. a, 247−249.
  38. Ю.П. Теория обменного взаимодействия дня случая нескольких магнитных электронов на атом. 1ЭТФ, 1966, т.50, JB 2, с. 379−394.
  39. В.А., Домышев В. А., Ущаповский Л. В., Казаков В. Г., Ащепков В. Т. Магнитоупругае свойства железогадолиниевых* келезотербиевых и никельгадолиниевых пленок^ В сб. физика магнитных пленок, Иркутск, 1970, вып. З, с. 77−82.
  40. В.А., Бочкарев В. Ф., Егоров В. А., Буданов О. П. Гальваномагнитные свойства и фазовый состав никельгадолиниевых пленок. В сб. Физика магнитных пленок, Иркутск, 1971, вып.4, с.33−39.
  41. В.А., Мартынова Т. М. О старении пленок состава гадолиния с металлами группы железа, В сб. Физика магнитных пленок, Чита* 1972, вып. 5, с.209−213.
  42. В.А., Неделько А. А., Шелковников B.H.v Молодцов А. В., Свецов М. М. О возможной причине отклонения вектора намагниченности от плоскости у железогадояиниевых пленок, В сб. «Физика магнитных пленок», Иркутск, 197 $- вып. 2, с. 25−30.
  43. Королев Б, И. «Основы вакуумной техники», М.-М., Госэнерго-издат, 1967, с.
  44. В.Н. Вакуумный магнитометр для получения и использования ТИП, В сб. «Аппаратура и методы исследования магнитных плннок», Красноярск, 1968, с. 81.
  45. Карабанова В, П. Спектральный анализ железогадолиниевых и пермаллоевых пленок. В сб. «Аппаратура и методы исследования магнитных пленок», Красноярск, 1968* с. 37.
  46. Л., Шелковников В. Н., Манаков Н. А., Семеусов А. Г., Белоусов A.H.v Каменева Г. А. «Намагниченность кобальтогадо-линиевых пленок», В сб. «Физика магнитных пленок», Улан-Удэ, 1974, вып.6, сД15−117.
  47. Т., Магнетизм горных пород, пер. с англ., изд."Мир", М., 1965, с. З*?.
  48. Хейдждорн. Приборы для научных исследований, 5- 14, 1967.
  49. С. Универсальный чувствительный магнитометр с вибрирующим образцом. «Цриборы для научных исследований"-, 1959, т. 30, „7, с. 548−554.
  50. В.А. „Влияние механических напряжений на магнитные свойства пленок“, Иркутск, 1968, с154.
  51. Буравихин В.А.*, Куроедов К. А., Шелковников В. Н., Брюхатов Н. Л., Измерение анизотропии магнитных пленок с помощью магнитометра с поперечным полем-, В сб. „Физика магнитных пленок“, Иркутск, 1970, вып.2, с. 139−148.
  52. в.А. О спонтанной намагниченности тонких ферромагнитных пленок, 1961“ т.4б, вып.4, с. 1228.
  53. В.И. Магнитные измерения, изд.МГУ, 1963, с.^53″.
  54. З.И., Шюппель В. Магнитокристаллическая и наведенная анизотропия, В сб. ТФП, М., Мир., 1964, с. 61−104.
  55. В.А. Высокотемпературная рентгенография металлов, М., Металлургия, 1968, с, ХЧ0
  56. А.Г. „Наведенная магнитная анизотропия“, „Наукова Думка“, киев, 1976, с. <ьъ
  57. Вонсовский С.В.-, Шур Я. С. Ферромагнетизм, Гостехиздат, М.-Л., 1968, C. S56.
  58. А.Е., Петинов В. И., Шевченко В. В. „Магнитные свойства малых аэрояольных частиц никеля в области 4,2−300°К“, ФТТ, 1972, т.14, вып. Ю, с.3031−3036.7q, Rado G.T., Suhe H.,"Magnetism, III.1963,Academic, London,
  59. Амалявичус А.П.% Суздалев И. П. Исследование суперпарамагнитных свойств ультрамалых частиц железа с помощью мессбау-эровской спектроскопии, 1ЭТФ, 1973, т.64, 5, с. 1702.
  60. с.В., Магнетизм, м., „Наука“, 1971. с.4оъ&.
  61. К.А., Сб.физика тонких пленок, под ред. Хасса Г., Туна Р. Э., т.2, М., „Мир“, 1967, C34A.
  62. Р.И. Кандидатская диссертация, Свердловску 1969.
  63. В.И., Спивак Г. В., Павлюченко О. П. Электронная микроскопия магнитной структуры тонких пленок. „Успехи физических наук“ 1972. т. 106- вып.2, с.1 229−278.
  64. Chaudhari P., Cuomo J, J., Gambino R.,"Amorphous metallic films for magneto-optic applications», JJS, 1373s105,93.
  65. M. Тонкие ферромагнитные пленки, Л., Судостроитель, 1967, с. 208.
  66. Н.А., Шелковников В. Н., Белоусов А.Н, Магнитные свойства пленок сплавов РЗМ с СО, m и Ре. деп. ВИНИТИ & 2536−77.
  67. В.А., Егоров В. А., Манаков Н. А., Сидоренко Л. м., Шелковников В. Н. Кристаллическая структура и некоторые магнитные свойства соединения SmCo5 в пленочном состоянии. В сб. Физика магнитных материалов Калинин, 1975. вып. З, с.36−41.
  68. Stoffel A.M., Strnat К.,"Magneto-optic measurements on magnetic rare earth cobalt alloy films", Proc.Intermag. conf., Waschington, 1965.
  69. В.А., Шелковников В.H., Манаков Н. А., Белоусов А. Н., Семеусов А. Г., Мартынова Т. М. Магаитные свойства пленок SmCo^ . в сб. Физика магнитных пленок. Вышейшая школа. Минск, 27 1974.
  70. А.В., Ильюшенко Л. Ф., Шелег М. У. Старение электролитических магнитных пленок, содержащих хром. В сб*г Физика магнитных пленок, Иркутск 1975 вып.8, с.55−57.'
  71. JI.С., Фукс М. Я., Косевич В. М. Механика образования и субструктура конденсированных пленок. И.<" «Наука», 1972. с 35.0.
  72. Л.В. Кандидатская диссертация. Иркутск, 1971.
  73. В.Н., Каменева Г. А., Манаков Н. А. Магаитные свойства никельгадолиниевых пленок. В сб. Физика магнитных пленок, Иркутск, 1971. вып.% с.40−45.
  74. Г. А., Ущаповский Л.В."" Шелковников В. Н. Электрон-н (c)микроскопическое исследование влияния отжига на микроструктуру никельгадолиниевых пленок. В сб. Физика магнитных пленок, Чита, 1972. вып.' 5, с.191−196.
  75. Буравихин В.А.*, Шелковников В. Н., Каменева Г. А., Егоров В.А.1, Манаков Н. А. Магнитные свойства никельсамариевых пленок. Изв. вузов" физика, 1973. J6 I, с.150−151.'
  76. Н.А., Каменева Г. А., Шелковников В. Н., Бочкарев В. Ф. Магаитные свойства интерметаллических соединений.
  77. В сб. физика магнитных пленок, Чита, 1972. вып.5, с.64−80.
  78. Л.В., Шелковников В. Н., Манаков Н. А., Каменева Г. А. Влияние температуры на магнитные свойства железотер-биевых пленок. В сб. Физика магнитных пленок Чита, 1972. вын.5, с.145−153.
  79. Каменева Г. А-, Манаков Н. А., Шелковников В. Н. Магнитные свойства соединений никеля о редкоземельными металлами. Магнетизм и электроника, Куйбышев, 1973. вып.*5, т.125. с. ЮЗ-114.
  80. B.H., Каменева Г. А., Манаков Н. А., Белоусов А. Н., Семеусов А. Г. К вопросу о константе магнитной анизотропии пленок сплавов? и oL металлов, сб.Физика магнитных пленок, Улан-Удэ, 1974. вып. б, с. ПЗ-115.
  81. Buravichin V.A., Shelkovnikov V. IT,, Manakov IT.A., Karaene-va G.A.,"Magnetis properties of thin film alloys of f-d metals", Acta Phys.slov., 1975,25,4,241−249*
  82. Каменева Г. А.5,Шелковников В. ВДМанаков Н.А., Семеусов А. Г., Тын В. В., Уцын В. Н* 0 суперпарамагнетизме пленок ^ иjfi &
  83. Шелковников B.H.v№ В.В., Каменева Г. А.'* Манаков Н.А.-Наведенная магнитная анизотропия в пленках Hi-Sin иni-Cd. В об. Физика магнитных пленок, Иркутск, 1976. вып.9, о.30−34.
  84. Iwama Y., Takeuchi М., Iwata М., An Improved Method for Determining Magnetic Anisotropy Constants in Monocrystalli the Alnic Alloys, Trans Jap.Inst.Metals, 1976,12,8,481−488.
  85. Каменева Г. А.*, Шелковников В. Н., Пурэв Б., Манаков Н.А.', Магнитное старение пленок Hi-Cd и Hi-Sm. Научные труды АНМНР, 1977, * 16, с. 104−109.
  86. Манаков Н.А.-, Шелковников B. Hv, Каменева Г. А., Температурная зависимость намагниченности Ni-cd пленок. В сб. Магнетизм и электроника, Куйбышев, 1978, т. 231, вып. X, с. 61−63.
  87. Каменева Г. А. О стабильности магнитных параметров пленок
  88. Ni-Cd и iii-sm в сб* Физика магнитных пленок, Иркутск, 1978, с. 21−26.
Заполнить форму текущей работой