Нові функціональні можливості наноструктурованих оксидних магнетиків
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 травня 2013 року
DOI:
https://doi.org/10.15407/visn2013.06.007Ключові слова:
багатофункціональні елементи, перовскітні гетероструктури, оксидні магнетики, магнітокалоричний ефект, матеріали з від’ємним показником заломленняАнотація
У доповіді висвітлено нові ефекти, виявлені експериментально в композитних тонкоплівкових структурах на основі певного класу оксидів – оксидів ABO3 зі структурою перовскіту. Вагомі результати в цьому напрямі почали з’являтися лише останніми роками, коли успіхи в галузі тонкоплівкових технологій уможливили приготування високоякісних плівок багатокомпонентних матеріалів. Особливу увагу приділено роботам, які виконуються за участю науковців Інституту магнетизму НАН України та МОН України і дають змогу виявити нові якості штучних оксидних структур, а також створити лабораторні макети магніто-керованих пристроїв.
Посилання
Ha S.D., Ramanathan S. Adaptive oxide electronics: A review. J. Appl. Phys. 2011. 110: 071101. http://doi.org/10.1063/1.3640806
Vaz C.A.F. Electric field control of magnetism in multiferroic heterostructures. J. Phys.: Condens. Matter. 2012. 24: 333201. http://doi.org/10.1088/0953-8984/24/33/333201
Tovstolytkin A.I., Dzyublyuk V.V., Podyalovskii D.I., Moya X., Israel C., Sánchez D., Vickers M.E., Mathur N.D. Complex phase separation in La0.6Ca0.4MnO3 films revealed by electron spin resonance. Phys. Rev. B. 2011. 83(18): 184404. http://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.184404
Solopan S.A., V’yunov O.I., Belous A.G., Tovstolytkin A.I., Kovalenko L.L. Magnetoelectric effect in composite structures based on ferroelectric-ferromagnetic perovskites. J. Europ. Ceram. Soc. 2010. 30(2): 259–63. http://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2009.05.043
Khodzitsky M.K., Kalmykova T.V., Tarapov S.I., Belozorov D. P., Pogorily A.M., Tovstolytkin A.I., Belous A.G., Solopan S.A. Left-handed behavior of strontium-doped lanthanum manganite in the millimeter waveband. Appl. Phys. Lett. 2009. 95(8): 082903. http://doi.org/10.1063/1.3204004
Tovstolytkin A., Pogorily A., Vovk A., Podyalovskii D., Lezhnenko I., Matviyenkoa A. Magnetoresistance and phase separation in thin films of moderately Sr-doped manganites. J. Magn. Magn. Mater. 2004. 272–276(3): 1839–40. http://doi.org/10.1016/j.jmmm.2003.12.351
Pogorily A.M., Ryabchenko S.M., Tovstolytkin A.I. Spintronics. Basic phenomena. Trends of development. Ukr. J. Phys. Reviews. 2010. 6(1): 37–97.
Moya X., Hueso L.E., Maccherozzi F., Tovstolytkin A.I., Podyalovskii D.I., Ducati C., Phillips L.C., Ghidini M., Hovorka O., Berger A., Vickers M.E., Defay E., Dhesi S.S., Mathur N.D. Giant and reversible extrinsic magnetocaloric effects in La0.7Ca0.3MnO3 films due to strain. Nature Materials. 2013. 12(1): 52–58. http://doi.org/10.1038/nmat3463
Dzhezherya Yu.I., Tovstolytkin A.I. A remarkable transformation of magnetic resonance spectra as a result of a mutual influence of coexisting para- and ferromagnetic phases. J. Phys.: Condens. Matter. 2007. 19(24): 246212. http://doi.org/10.1088/0953-8984/19/24/246212
Tovstolytkin A.I., Pogorily A.M., Dzhezherya Yu.I., Dzyublyuk V.V., Mapps D.J. Interference of coexisting para- and ferromagnetic phases in partially crystallized films of doped manganites. J. Phys.: Condens. Matter. 2009. 21(38): 386003. http://doi.org/10.1088/0953-8984/21/38/386003
Pecharsky V.K., Gschneidner Jr. K.A. Giant mag-netocaloric effect in Gd5Si2Ge2. Phys. Rev. Lett. 1997. 78: 4494–97. http://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.4494
Gschneidner Jr. K.A., Pecharsky V.K. Thirty years of near room temperature magnetic cooling: Where we are today and future prospects. Int. J. Refriger. 2008. 31: 945–61. http://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2008.01.004