Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74666
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ferromagnetism of Iron-copper Nanocomposites
Other Titles Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь
Authors Revo, S.L.
Avramenko, T.G.
Volkova, T.V.
Galagan, P.O.
Ivanenko, K.O.
Naumenko, S.M.
ORCID
Keywords тонкі плівки
магнітні характеристики
коерцитивна сила
шаруваті нанокомпозиційні матеріали
структура
thin films
magnetic characteristics
coercive force
layered nanocomposite materials
structure
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74666
Publisher Sumy State University
License
Citation Ferromagnetism of Iron-copper Nanocomposites [Текст] = Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь / S.L. Revo, T.G. Avramenko, T.V. Volkova [et al.] // Журнал нано- та електронної фізики. - 2019. - Т. 11, № 4. - 04035. - DOI: 10.21272/jnep.11(4).04035.
Abstract У роботі розглянуті і реалізовані магнітні характеристики тонких плівок у масивних зразках. Багатошарові нанокомпозиційні матеріали з порошків заліза і міді та порошків заліза з багатошаровими вуглецевими нанотрубками одержували двома способами. Перший спосіб полягає в тому, що суміш гетерогенних металевих порошків розміром 4-100 мкм піддають прокатці, спіканню та пресуванню з загальним обтисненням 99 %. У другому способі суміші порошків попередньо обробляють в планетарному млині перед спіканням. Показано, що мікроструктура одержаних зразків, як правило, шарувата. При цьому товщину шарів за рахунок деформації, зокрема, прокатки, можна зменшувати до нанорозмірів. Властивості таких масивних матеріалів, незважаючи на можливі розриви суцільності шарів при прокатці до нанорозмірних товщин і їх фрагментації на нанолусочки, притаманні в своїй більшості властивостям тонких плівок. Встановлено взаємозв’язок між мікроструктурою, яка визначається способом обробки суміші порошків, товщиною шарів або лусочок і коерцитивною силою одержаних матеріалів. Визначені оптимальні параметри обробки для реалізації практично привабливих магнітних характеристик таких матеріалів.
The magnetic characteristics of thin films in massive samples are considered and realized in present paper. Multilayer nanocomposite materials from both iron and copper powders, and iron powders with multilayer carbon nanotubes were obtained in two ways. The first method is that a mixture of heterogeneous metal powders with the size of 4-100 microns was rolled, sintered and compressed with a total 99% reduction. In a second method, the powders mixtures were previously treated in a planetary mill before sintering. It is shown that the microstructure of the samples obtained is, as a rule, layered. Due to deformation, in particular, rolling, the thickness of the layers can be reduced to nanoscale. The properties of such massive materials, despite the possible heterogeneity of the continuity of the layers during rolling to nanoscale thicknesses and their fragmentation into nanoflakes, are similar in most to the properties of thin films. The relation between the microstructure, which is determined by the method of processing the powders mixture, the thickness of the layers/scales and the coercive force of the obtained materials, is established. The optimal processing parameters are determined for the realization of practically attractive magnetic characteristics of such materials.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Algeria Algeria
12
China China
5208790
Germany Germany
1
Greece Greece
61187
India India
1
Ireland Ireland
19157
Lithuania Lithuania
1
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
406894
United Kingdom United Kingdom
203590
United States United States
3011009
Unknown Country Unknown Country
1505509
Vietnam Vietnam
1426

Downloads

Algeria Algeria
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
813228
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
406892
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Revo_jnep_4_2019.pdf 336,61 kB Adobe PDF 1220125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.