Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/197

Browse

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
  • Item
    Electrophysical Properties of Multilayer Film Systems Based on Permalloy and Silver
    (Sumy State University, 2019) Пазуха, Ірина Михайлівна; Пазуха, Ирина Михайловна; Pazukha, Iryna Mykhailivna; Shuliarenko, D.O.
    Представлені результати комплексного дослідження фазового стану та електрофізичних властивостей (питомий опір та термічний коефіцієнт опору (ТКО)) багатошарових плівкових систем [Py/Ag]n/П. Плівкові зразки на основі пермалоєвого сплаву (Py) та срібла були отримані методом електронно-променевого пошарового осадження у вакуумі 10 – 4 Пa за кімнатної температури. Загальна товщина зразків залишається незмінною і становить 54 нм, а кількість повторів бішару Py/Ag зростає з 1 до 16. Дослідження фазового стану плівок проводилося методом електронної дифракції. Фазовий стан плівок після конденсації відповідає комбінації двох ГЦК граток (ГЦК-Ni3Fe та ГЦК-Ag) та залишається незмінним при збільшення кількості повторів бішару у системі. Також було показано, що процес термообробки зразків не впливає їх фазовий склад. Термообробка зразків після конденсації проводилася у вакуумній камері протягом двох циклів "нагрівання ↔ охолодження" до температури заліковування дефектів у автоматичному режимі, що дозволило контролювати швидкість нагрівання, проводити запис експериментальних даних (опір та температура) та їх обробку. Результати досліджень електрофізичних властивостей показали, що для всіх зразків спостерігається металевий характер залежності питомого опору від температури. Величина питомого опору і ТКО мають порядок 10 – 7 Ом·м та 10 – 3 К – 1 відповідно, що є типовим для складових компонент досліджуваних систем. У той же час збільшення кількості повторів бішару Py/Ag з 1 до 16 приводить до зростання величини питомого опору з 0,78·10 – 7 до 2,40·10 – 7 Oм·м та до зменшення величини ТКО з 4,70·10 – 3 до 2,23·10 – 3 К – 1. Основними причинами зміни величини ρ та β може бути збільшення ймовірності інтерфейсного розсіювання електронів на межі поділу шарів, а також порушення суцільності окремих шарів при збільшенні кількості повторів бішару Py/Ag при незмінній загальній товщині шарів.
  • Item
    Crystalline Structure and Physical Properties of High-Entropy Film Alloys
    (Sumy State University, 2019) Березняк, Юлія Сергіївна; Березняк, Юлия Сергеевна; Berezniak, Iuliia Serhiivna; Однодворець, Лариса Валентинівна; Однодворец, Лариса Валентиновна; Odnodvorets, Larysa Valentynivna; Подуремне, Дмитро Васильович; Подуремне, Дмитрий Васильевич; Poduremne, Dmytro Vasylovych; Проценко, Іван Юхимович; Проценко, Иван Ефимович; Protsenko, Ivan Yukhymovych; Шабельник, Юрій Михайлович; Шабельник, Юрий Михайлович; Shabelnyk, Yurii Mykhailovych; Opielak, M.
    Представлені результати дослідження фазового складу, електрофізичних (опір, температурний коефіцієнт опору), магніторезистивних (гігантський магнітоопір) та магнітних (намагніченість) властивостей тонких високоентропійних плівкових (до 100 нм) сплавів на основі Al, Cu, Ni, Fe та Co. Встановлено, що після формування зразків методом пошарової конденсації на дифракційній картині фіксуються лінії від двох фаз з ГЦК-решіткою та сліди ОЦК-фази. Після гомогенізації шляхом термічного відпалювання зразків залишається одна ГЦК-фаза т.р. HEA (а = 0,360-0,365 нм) і сліди ОЦК-фази (швидше за все, s.s. α-Fe(Cr)), тобто плівки стають фактично однофазними. Отримано, що залежність магнітоопору від індукції має ознаки ГМО з амплітудою 0,15-0,20 %. Величини питомого опору і термічного коефіцієнту опору мають відносно великі значення ρ ~ 10 – 7 Oм.м і β ~ 10 – 3 К – 1. У рамках моделей розмірного ефекту в термічному коефіцієнті опору розрахована величина середньої довжини вільного пробігу електронів (λ = 73-85 нм). Представлені польові і температурні залежності намагніченості в інтервалах індукції магнітного поля В = 0-5 Т (Т = 2 і 300К) при польовому охолодженні (FC) і охолоджені без дії магнітного поля (ZFC) в інтервалі температур 2-400 К.
  • Item
    Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівок сплаву Ni[80]Fe[20]
    (Сумський державний університет, 2016) Пилипенко, Олександр Валерійович; Пилипенко, Александр Валериевич; Pylypenko, Oleksandr Valeriiovych; Пазуха, Ірина Михайлівна; Пазуха, Ирина Михайловна; Pazukha, Iryna Mykhailivna; Однодворець, Лариса Валентинівна; Однодворец, Лариса Валентиновна; Odnodvorets, Larysa Valentynivna; Овруцький, А.С.
    У роботі було проведено комплексне дослідження структурно-фазового стану, термо- (питомий опірі термічний коефіцієнт опору), тензо- (інтегральний і диференціальний коефіцієнти поздовжньої тензочутливості у деформаційному інтервалі Δεl = 0-1 %) та магніторезистивних (магнітоопір та анізотропний магнітоопір) властивостей плівок сплаву Ni[80]Fe[20] в інтервалі товщин 10-45 нм. Проаналізовано вплив умов одержання та термообробки на зазначені вище властивості.
  • Item
    Терморезистивні властивості плівкових твердих розчинів на основі Cu та Ni
    (Сумський державний університет, 2015) Калініченко, С.М.; Ткач, Олена Петрівна; Ткач, Елена Петровна; Tkach, Olena Petrivna; Гричановська, Тетяна Михайлівна; Гричановская, Татьяна Михайловна; Hrychanovska, Tetiana Mykhailivna; Однодворець, Лариса Валентинівна; Однодворец, Лариса Валентиновна; Odnodvorets, Larysa Valentynivna
    Досліджені фазовий склад і терморезистивні властивості плівкових твердих розчинів (т.р.) на ос- нові Cu і Ni, отриманих методом пошарової конденсації металів з наступною термообробкою в інтер- валі температур 300-800 К. Зроблено висновок, що відносно мала величина термічного коефіцієнту опору ( 10 – 4 К – 1) пов’язана із суттєвою роллю додаткового механізму розсіювання на особливостях кристалічної будови т.р. і на атомах Ni, які розчиняються у Cu матриці. Установлено, що в дослідже- них інтервалах товщини, концентрацій атомів Ni і температур ГЦК-т.р. (Cu, Ni) має фізичні парамет- ри (електричний опір, температурний коефіцієнт опору, інтервал робочих температур), що відповіда- ють вимогам до промислових низькоомних терморезисторів.