Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Магнитные свойства и доменная структура многокомпонентных ортоферритов при переориентационных фазовых переходах

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Выбор ортоферритов самарий-тербий-эрбиевой и частично сама-рий-тербий-тулиевой систем в качестве объектов исследований обусловлен следующими соображениями. Взятый за основу ортоферрит tfmfeOs обладает самой высокой температурой спиновой переориентации. В ортоферрите ТЬ?&Оз при Т7> 6,5 К спины ионов находятся в фазе, а при 6,5 К переходят в фазу, поляризуя ионы 7Ъ вдоль аоси кристалла. В двух… Читать ещё >

Содержание

  • щттштяШттт
  • Введение лава I. СЛАБЫЙ ФЕРРОМАГНЕТИЗМ И СПИНОВАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ОРТОФЕРРИТОВ
    • 1. 1. Кристаллическая и магнитная структура редкоземельных ортоферритов
    • 1. 2. Спонтанные магнитные переориентационные переходы в монокристаллах ортоферритов
    • 1. 3. Доменная структура ортойерритов 26 'лава 2. ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ ОРТОФЕРРИТОВ СО
  • СЛОЖНЫМИ ЗАМЕЩЕНИЯМИ В редкоземельной ПОДРЕ-ШЕТКЕ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ
    • 2. 1. Выращивание монокристаллов ортоферритов с частичным замещением самария тербием, тулием и эрбием
    • 2. 2. Методика исследования магнитных свойств и доменной структуры лава 3. ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЧНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ИОНОВ ИОНАМИ, И Т/ъ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙ СТВА ОРТОФЕРРИТОВ
    • 3. 1. Температурная зависимость слабого ферромагнитного момента в области низких температур
    • 3. 2. Спиновая переориентация в ортоферритах с различными соотношениями ионов самария, эрбия, тулия и тербия в редкоземельной подрешетке
    • 3. 3. Процессы перемагничивания в кристаллографических направлениях /00l7, /too/ и /lIQ7 в ортоферрите SrQj iS T6Qj2 Ге
  • Глава 4. ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА В МОНОКРИСТАЛЛАХ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ИОНОВ gm^, Er^, Tbz* И ТЬт3*" В РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ ПОДРЕШЕТКЕ
    • 4. 1. Влияние состава, внешнего магнитного поля и температуры на доменную структуру в плоскости (001)
    • 4. 2. Доменная структура в кристаллографических плоскостях (001), (100) и (НО) в фазе/^?
    • 4. 3. Особенности образования ЦВД в области спиновой переориентации

Магнитные свойства и доменная структура многокомпонентных ортоферритов при переориентационных фазовых переходах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Современный уровень развития твердотельной электроники требует создания надежной элементной базы на основе новых материалов с широкой гаммой необходимых физических параметров. Значительная роль в решении этой важной проблемы принадлежит магнитным материалам и в частности ферритам с различной кристаллической структурой. Уникальные магнитные и магнитооптические свойства ферритов, возможность получения их в виде объемных монокристаллов и монокристаллических пленок" практически неограниченная растворимость при образовании твердых растворов путем изова-лентных и разновалентных замещений, позволяющая в широких пределах и целенаправленно изменять эти свойства — все это обеспечивает постоянно возрастающий интерес исследователей и изучению |ерритов.

Все сказанное в полной мере относится к редкоземельным эртоферритам (РЗО), которые интенсивно исследуются последние ЕО — 15 лет. Монокристаллы ортоферритов используются в ряде электронных и магнитооптических устройств. Кроме того, монокристаллы этих магнитоупорядоченных соединений известны как материалы с разнообразной доменной структурой и различными магнитными фазовыми переходами, что позволяет использовать их в качестве модельных объектов при изучении природы и механизма переориента-зионных фазовых переходов и связанных с этим изменений физических свойств.

Несомненный интерес представляет дальнейшее выяснение воз-иожности изоморфных замещений различными элементами в широком антервале составов как с точки зрения синтеза новых редкоземельных ортоферритов, так и влияния таких замещений на магнитные свойства и характер доменной структуры.

Данные, имеющиеся в литературе к настоящему времени, показывают, что большинство исследований проводилось на простых ортоферритах или их двойных системах, чаще на основе самариево-го ортоферрита, в которых часть ионов замещается какимлибо редкоземельным элементом. Вместе с тем большой интерес представляет изучение твердых растворов РЗО, содержащих одновременно до трех разнотипных редкоземельных ионов.

Выбор ортоферритов самарий-тербий-эрбиевой и частично сама-рий-тербий-тулиевой систем в качестве объектов исследований обусловлен следующими соображениями. Взятый за основу ортоферрит tfmfeOs обладает самой высокой температурой спиновой переориентации. В ортоферрите ТЬ?&Оз при Т7> 6,5 К спины ионов находятся в фазе, а при 6,5 К переходят в фазу, поляризуя ионы 7Ъ вдоль аоси кристалла. В двух других замещающих ортоферритах интервалы спиновой переориентации находятся в близких температурных областях -90 + 100 К и 86 + 92 К соответственно. Путем изменения комбинаций указанных РЗ ионов и их количественных соотношений в твердых растворах получены монокристаллы, имеющие достаточно широкий ИСП вблизи комнатных температур и, соответственно, мелкую доменную структуру с хорошим оптическим контрастом.

Целью настоящей работы является синтез монокристаллов орто-ферритов с частичным замещением ионов ионами 7Ъ3 t f в редкоземельной подрешетке и комплексное исследование их магнитных свойств и доменной структуры в зависимости от состава, магнитного поля и температуры, в том числе при переориен.

— 6 тационных фазовых переходах.

Научная новизна работы. В результате проведенных исследований получены следующие результаты:

1. Выращены монокристаллы ортоферритов составов, в которых, наряду с ионами самария, содержатся в различных комбинациях и количественных соотношениях редкоземельные ионы эрбия, тулия и тербия.

2, В ортоферритах всех синтезированных составов:

— изучены температурные зависимости намагниченности насыщения в широкой области температур, включая гелиевые;

— определены температурные области фазовых переходов несколькими методами;

— проведены исследования изменения доменной структуры в кристаллографических плоскостях (001), (100) и (110) при воздействии внешнего магнитного поля и температуры;

— впервые установлена возможность формирования нерегулярной решетки 1Щ в области переориентационных фазовых переходов в отсутствии внешнего магнитного поля;

— на основе теоретической модели рассчитаны плотность энергии доменной стенки, характеристическая длина, намагниченность, а также константы анизотропии Л? и •.

Практическая значимость. Полученные экспериментальные результаты и модельные представления, использованные для расчетов констант магнитной анизотропии, могут быть применены в научных исследованиях, а также для прогнозирования изменения магнитных параметров редкоземельных ортоферритов при различных замещениях в редкоземельной подрешетке.

Результаты работы вошли в отчеты лаборатории неметаллических ферромагнетиков Института физики твердого тела и полупроводников АН БССР по НИР «Исследование влияния состава, температуры и некоторых других внешних воздействий на магнитные и магнитооптические свойства, доменную и кристаллическую структуру ферритов редкоземельных элементов» (Минск, 1978 г., Я гос. регистрации 76 092 249) — «Исследование переориентационных фазовых переходов в монокристаллах ортоферритов с замещениями в различных подрешетках» (Минск, 1980 г., $ гос. регистрации 79 0083II).

На защиту ВЫНОСЯТСЯ:

1. Данные экспериментально определенных значений ширины и положения на шкале температур интервалов спиновой переориентации ортоферритов с различными сочетаниями ионов, 7bS, rS и в редкоземельной подрешетке.

2. Температурные зависимости удельной намагниченности и.

— ЗУру влияние ионов /6, сг и на точку компенсации исследованных монокристаллов ортоферритов.

3. Результаты исследования доменной структуры в кристаллографических плоскостях (001), (100) и (110) в зависимости от состава, магнитного поля и температуры.

4. Способ формирования нерегулярной решетки ЩД вблизи фазовых переходов П рода в отсутствии внешних магнитных полей.

5. Расчет основных магнитных характеристик ортоферритов: плотности энергии доменной границы, характеристической длины, намагниченности, а также констант анизотропии и в фазах.

5 и «исходя из параметров цилиндрического магнитного домена во внешнем магнитном поле.

— 8.

— 149 -ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ.

В процессе выполнения настоящей работы методом из раствора расплаве выращены монокристаллы ортоферритов, в редкоземельной [одрешетке которых ионы самария частично замещались в различных •.онцентрационных соотношениях ионами тулия, эрбия и тербия.

На полученных монокристаллах:

— проведены измерения удельной намагниченности в широком 'емпературном интервале от 4,2 до 400 К;

— измерены температурные изменения Э (Т) — угла между осью и направлением вектора магнитного момента в области спиновой ереориентации;

— исследованы особенности процесса перемагничивания в кри-таллографических направлениях [Э01/, /ХОо7 и /~П0] в диапа-оне температур 77 — 370 К;

— определены интервалы спиновой переориентации всех ортофер-итов всех выращенных составов.

По данным проведенных исследований магнитных свойств оцененьГ лияние ионов ТЬ2*, Ег3*~ «Th?3* та. их сочетаний в редкоземель-эй подрешетке на величину и знаквзаимодействий, а также фективность их влияния на ширину ИСП и его положение на темпера-даой шкале.

Наблюдение доменной структуры в кристаллографических плоскос-IX (001), (100) и (ПО) позволило проследить за характером ее зменения в фазе «п0 мере переориентации вектора/' от на-давления /00l/ к /» юо/. Установлено, что для ортоферритов сдельных составов вблизи границ ИСП при соответствующих темпера-грных условиях может быть сформирована решетка ЦЩ в отсутствии внешнего магнитного поля.

На всех полученных монокристаллах проведено определение параметров доменной структуры в функции внешнего магнитного поля и гемпературы. Из параметров ЦМД, сформированных при воздействии внешнего магнитного поля, были рассчитаны характеристическая длина, плотность энергии доменной стенки и намагниченность насыщения в фазах и /Ja, а также значения констант анизотропии Ks z К&-. Это, в свою очередь, позволило установить тип доменных гра-1иц для ортоферрита состава Б кристаллографи.

1еских плоскостях (001) и (100) и рассчитать их ширину в фазе/^.

Анализ полученных экспериментальных результатов позволяетделать следующие выводы:

1. Методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве наращены достаточно крупные, хорошего качества монокристаллы Фтоферритов, в которых ионы самария частично замещены ионами •ербия, тулия и эрбия в различных сочетаниях и концентрациях. Это: озволило варьировать свойства ортоферритов путем соответствующих амещений в редкоземельной подрешетке.

2. Положение ИСП на шкале температур определяется главным бразом содержанием ионов.

Введение

третьего редкоземель-ого иона в двойные ортоферриты, содержащие около 60% самария, риводит к расширению ИСП на 10 — 15°. Наиболее значительное рас-ирение ИСП вызывает введение в состав ортоферрита ионов тулия.

3. В монокристаллах, содержащих ионы ТЬ3*, в области низ-их температур наблюдается гиперболическая зависимость, то свидетельствует о положительном знаке эффективного поля на онах ТВ5*, Частичное замещение ионов ионами Ег2* или ЧУп3* приводит к наличию точек компенсации на кривых 6fP) ,.

— 151 при этом введение в состав ортоферрита ионов Тт смещает 72- в область более высоких температур. Все это указывает на достато-но сложный характер R-Pe взаимодействия в ортоферритах со сложной комбинацией разнотипных РЗ ионов.

4. Установлено, что процессы перемагничивания при спиновой переориентации характеризуются ярко выраженным различием формы петли гистерезиса и величины коэрцитивной силы в кристаллографических направлениях [00l/, /юо/ и /по/, что обусловлено характером температурных изменений константы магнитной анизотропии Kf и магнитного момента в этом интервале температур.

5. Доменная структура, ее параметры и температурные изменения существенно различаются в кристаллографических плоскостях (001), (100) и (ПО). Вблизи границ ИСП впервые экспериментально определены условия формирования нерегулярной решетки ЦМД в отсутствии внешнего магнитного поля.

6. По данным исследования температурных и полевых параметров ЦВД рассчитаны характеристическая длина, намагниченность, плотность энергии доменной стенки, а также константы анизотропии и •.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Geller S. Revised lattice constants and pov/der patterns for YFeO^. Acta cryst., 1958, v.11, pp.565−566.i. Maresio M., Remeika Y.P., Dernier P.D. The crystal chemistry of the rare-earth orthoferrites.- Acta Cryst., 1970, v.19, No.12, pp.2008−2022.
  2. Bosorth R.M., Kramer V., Remeika Y.P. Magnetisation in single crystals of some rear-earth orthoferrites. Phys.Rev.Letters, 1958, v.1,No.1, pp.1−5.
  3. Боровик-Романов А.С., Орлова М. П. Магнитные свойства карбонатов кобальта и марганца. ЖЭТФ, 1956, т.31, с.579−582.
  4. И.Е. Термодинамическая теория «слабого» ферромагнетизма антиферромагнетиков. ЖЭТФ, 1957, т.32, в.6, с. 15 471 562.
  5. Е.А. Физические свойства магнитоупорядоченных кристаллов. М.: Изд. АН СССР, 1963, с.45−50.- 153
  6. Е.А. и Найш В.Е. К теории слабого ферромагнетизма в редкоземельных ортоферритах. ФММ, I960, т. II, в.1, с.10−18.
  7. В.Е. и ТУров К.А. К теории неколлинеарного магнетизма в в ромбических кристаллах. ФММ, 1961, т. II, в.2, с.161−169.
  8. А., Слонзуски Дд. Доменная стенка в материалах с цилиндрическими магнитными доменами. М.: Мир, 1982, с.22−23.
  9. Bertaut E.F. Magnetism III (Edited by G.F.Rado and. H. Suhl), H.Y., Academic Press, 1963, pp. 149−209.
  10. Koechler W.C., Wollan B.O., Wilkinson W.K. Neutron diffraction studying of the magnetic properties of rare-earth-iron perovskites. Phys. Review, 1960, v.118, No.1, pp.58−70.
  11. Moria T. New mechanism of anisotropic superexchange interaction. Phys.Rev.Letters, 1960, v.4, Wo.5, pp.228−230.
  12. A.C. Угловая зависимость сверхобменных взаимодействий в ортоферритах и ортохромитах редких земель и иттрия. Изв. АН СССР, сер. физ., 1972, т.25, № 7, с.1345−1348.
  13. А.С., Синицын Е. В. Антисимметричный обмен и модель четырех подрешеток в ортоферритах. ФТТ, 1975, т.17, в.8, с.2496−2497.
  14. К.П. Редкоземельные магнетики и их применение. М.: Наука, 1980, с.27−28.
  15. А.С., Синицын Е. В. Взаимодействие ионов железа и редких земель в ортоферритах. Свердловск, 1974. — 46 с. -Уральский университет, деп. ВИНИТИ 14 августа 1974, № 2261−74.- 154
  16. Grochulski Т. Magnetic anisotropy in orthoferrites in the crystal field approximation. Y.Magn. and Ma, gn. Materials, 1980, v.15, Wo.18, pp.35−36.
  17. Shuchert H., Iiufner S., Faulhaber R. Optical spectroscopy of rare-earth perovskites. J.Appl.Phys., 1968, v.39, No.2, pp.1137−1138.
  18. Е.И., Санина В.A. f-d-f обмен и природа ориен-тационных фазовых переходов в редкоземельных ортоферритах и ортохромитах. ФТТ, 1971, т.23, в.6, с.1677−1680.
  19. А.Г., Лошманов А. А., Ямзин И. И., Червоненкис А. Я. Исследования железных подрешеток в монокристалле ортоферрита ТтРе03 . 1ЭТФ, 1970, Т.58, в.5, C. I5I2-I5I7.
  20. Магнитные и кристаллохимические исследования ферритов под общей редакцией К. П. Белова и Ю. Д. Третьякова. МГУ, 1971, с.91−94.
  21. Bosorth R.M. Origin of vieak ferromagnetism in rare-earth orthoferrites. Phys.Rev.Letters, 1958, v.1, рр.3б2−3б3.
  22. Kuroda C., LIiyadai T. et al. The magnetic structure of thulium orthoferrite TmPeO^. Solid State Commun., 1968, v.6,pp.15−17.
  23. К.П., Деркаченко В. П., Кадомцева A.M. Анизотропия взаимодействия ионов редких земель и железа в ортоферрите тулия.-ФТТ, 1975, т.17, с.3329−3331.
  24. К.П., Кадомцева A.M., Конькова Т. С., Леднева Т. М., Овчинникова Т. Л., Тимофеева В. А., Усков В. В. Магнитные свойства системы монокристаллов ортоферритов Sm^TmFeO^ . -Кристаллография, 1968, т.13, с.179−181.- 155
  25. К.П., Кадомцева A.M., Леднева Т. М. и др. Влияние обменного взаимодействия на упорядочение ионов гольмия в ортофер-. рите HoxSm1-xFe03. ФТТ, 1968, т.12, с.3758−3760.
  26. Ю. Белов К. П., Кадомцева A.M., Леднева Т. М., Овчинникова Т. Л., Тимофеева В. А. Смещение температуры компенсации при замещении ионов самария на ионы европия в ортоферрите самария. ФТТ, 1969, т. II, с. 3367.
  27. White V/.P. Review of recent work on the magnetic and spectroscopic properties of the rare-earth orthoferrites. J.Appl. Phys., 1969, v.40, No.3, pp. Ю61-Ю69.
  28. К.П., Звездин A.K., Кадомцева A.M., Левитин Р. З. Переходы спиновой переориентации в редкоземельных магнетиках. -УФН, 1976, т.119, в. З, с.447−486.1. R 7
  29. Eibshutz М., Shtrikman S., Treves D. Llossbauer studies of Fe in orthoferrites. Phys. Review, 1967, v.156, No.2, рр.5б2577.
  30. Lloriya T. Anisotropic superexchange interaction and weak fer-romagnetism. Phys. Review, i960, v.120, ITo.1, pp.91−98.
  31. Gorodetsky G., Sharon В., Strikman 3. Magnetic properties of antiferromagnetic orthoferrites. J.Appl.Phys., 1968, v.39, Ho.2, pp.1371−1372.
  32. Gorodetsky G., Lionell M., Levinson P., Strikman S., Treves D. Direct observation of spin rotation in ErPeO^, Phys. Review, 1969, v.187, No.2, pp.637−638.
  33. Yamaguchi T. Theory of the spin-reorientation in R.E.ortho-chromites and orthoferrites. J.Phys.Chem.Solids, 1974, v.35, pp.479−500.- 156
  34. Treves D. Studies on orthoferrites at the Weizmann Institutes of Science. J.Appl.Physics, 1965, v.36, No.3, pp.1033. Ю39.
  35. К.П., Белянчикова М. А., Левитин Р. З., Никитин С. А. Редкоземельные ферро- и антиферромагнетики. М.: Наука, 1965, с.266−287.
  36. К.П., Звездин А. К., Кадомцева A.M., Левитин Р. З. Ориен-тационные переходы в редкоземельных магнетиках. М.: Наука, 1979, с.61−65.
  37. К.П., Кадомцева A.M. Магнитоупругие свойства редкоземельных ортоферритов. УФН, 1977, в.4, с.577−592.
  38. A.M., Агафонов А. П. и др. Непосредственное наблюдение изменения кристаллической симметрии ортоферритов, индуцированного внешним магнитным полем. Письма в ЖЭТФ, 1981, т. З, № 8, с.400−403.
  39. Sherwood R.C., Van Vilert L.G., Wolfe R., Le Crov- R.C. Control of the reorientation temperature and magnetocrystal ani-sotropy of rare-earth orthoferrites. Phys. Letters, 1967, v.25A, pp.297−300.. .
  40. H.H., Ломако И. Д. Температура.магнитной переориентации в. твердых. растворах Sn^Tb^FeO^. ФНТ, 1979, т.5, $ 6, с.664−666.- 157
  41. Koshizha N., Hayaki К., Suzuki M, Tsushima Т. Magneto-optical studies on spin-reorientation in rare-earth orthoferrites. -Bull.Electrotechn, Lab., 1976, v.40, No.6, pp.492−497.
  42. К.П., Кадомцева A.M., Левитин Р. З., Тимофеева В. А., Усков В. В., Хохлов В. А. Переориентация вектора антиферромагнетизма некоторых редкоземельных ортоферритов в сильных магнитных полях. КЭТФ, 1968, т.55, в.6, с.2151−2154.
  43. К.П., Звездин А. К., Кадомцева A.M. и др. Влияние характера основного состояния редкоземельного иона на магнитные переходы в ортоферритах. ФТТ, 1977, т.9, в.1, с.259−268.
  44. А.С., Клечин Ю. И., Ковтун Н. М., Москвин А.С.,
  45. Е.Е. ЯМР исследование анизотропии сверхтонких взаимодействий в ортоферритах. ЖЭЗФ, 1980, т.78, в. З, с. 1176 -. II94.
  46. Rosencwaig A. Domain wall energies in orthoferrites. Physics, 1971, v.42, pp.5773−5775.- J"Appl.- 158
  47. Kuroda C., Miyadai T., Naemura A., Nazeki K., Takata N. Magnetic torque curves for a single crystal of thulium orthoferrite TmFeOy Phys. Review, 1961, v.122, No.2, pp.446−447.
  48. Barilo S.N., Ges A.P., Soshnikov L.E., Smirnova Т.Е. Thermal conductivity of rear-earth orthoferrites at reorientation phase transitions. Phys Stat. Solidi (b), 1984, v.47,pp.122−127.
  49. Gorodetsky G., Luthi B. Sound-wave-soft-mode interaction near displacive phase transitions spin reorientation in ErPeO^. -Phys.Review В, 1970, v.2, pp.3688−3691.
  50. B.O., Кандаурова Г. С., Синицын Е. В. Особенности доменной структуры кристаллов ортоферритов в области спиновой переориентации. ФТТ, 1977, т.19, в.5, с.1245−1251.
  51. Abe M., Gomi M., Shono К., Nomura S. Anomalous decrease of the spontaneous magnetization of spinreorientation region. Japan J.Appl.Phys., 1977, v.16, No.3, pp.523−526.
  52. Grant R. V/., Geller S. Mechanism of spin reorientation in ErFeO~j'
  53. Solid St. Communs, 1969, v.7, pp.1291−1294.
  54. Kagoshima S., Takayama S. Torque measurements on a single crystal of SmFeO^ in spin reorientations region. J.Phys. Soc. Japan, 1970, v.29, p.793.
  55. E.E. Исследование спиновой переориентации и сверхтонких взаимодействий в редкоземельных ортоферритах методом ЯМР: Автореферат диссертации. Донецк, 1975. — с.9−13.- 159
  56. Киттель.Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978, с.571−580.
  57. Р. Ферромагнетизм. М.: ИИ., 1959, с. 29.
  58. С.В., Щур Я.С. Ферромагнетизм. М.: Гостехиздат,,. 1948, с.216−220.
  59. Л.Д. и Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 1964, с.153−160.
  60. ХубертА.Теория доменных стенок в упорядоченных средах. М.: Мир, 1977, с.261−270.
  61. А., Слонзуски Дж. Доменные стенки в материалах с цилиндрическими магнитными доменами. М.: Мир, 1982, с.103−105.
  62. Gyorgy Е.М., Remeika J.P., Hegedorn Р.В. Magnetic behaviour of some orthoferrites in the anisotropy change region. J.Appl. Phys., 1968, v.39, pp.369−373.
  63. Bobeck A.H. Properties and device applications of magnetic domains in orthoferrites. Bell System Techn. Journal, 1967, v.46, pp.1901−1904.
  64. D. Cape J.A., Lehman G.W. Magnetic domain structures in thin uniaxial plates with perpendicular easy axis. J.Appl.Physics, 1971, v.42, No.13, pp.5732.
  65. E. Van Vitert L.G., Sherwood R.C., Banner V/.A., Grodhiewer C.H. Rare-earth orthoferrites for bubble-domains devices. Math. Res.Bull., 1970, v.5, No.2, pp.153−161.- 160
  66. Т.О'Делл. Магнитные домены высокой подвижности. М.: Мир,. 1978, с.106−130.
  67. М.В., Гадецкий С. Н., Кузьменко А. К., Ахуткина А. И. Исследование сверхзвуковой динамики доменных границ в ортоферритах. ЖЭТФ, 1984, т.86, в.4, C. I4II-I4I6.
  68. А. Физика и техника цилиндрических магнитных доменов. М.: top, 1983, с.38−78.
  69. Gia.nola V.F., Smith D.H., Thiele A.A., Van Vitert L.G. Material requirements to circular magnetic domain devices. IEEE Trans.Llagn., 1969, v. MAG-5, ITo.3, pp.558−560.
  70. Магнитные доменные логические и запоминающие устройства под редакцией М. А. Боярченкова. М.: Энергия, 1974, с. 39.
  71. Э., Делла Торре Э. Цилиндрические магнитные домены. -. М.: Энергия, 1977, с.43−51.
  72. Thiele A.D. Theory of static stability of cylindrical domains in uniaxial platelets. J.Appl.Physics, 1970, v.41, pp.11 391 145.
  73. Thiele A.A. The theory of cylindrical magnetic domains. -Bell Syst.Techn.Journal, 1969, v.48, pp.3287−3335.
  74. D. Гесь А. П., Федотова В. В., Соловых Т. К. Влияние температуры на доменную структуру в самарий-диспрозиевом ортоферрите. -Сб.: Физические и физико-химические свойства ферритов. -Минск: 1975, с.153−156.
  75. А.К., Коленков С. Г. Доменная структура ортоферритов вблизи температуры переориентации спинов и влияние ее на фазовый переход. ФТТ, 1972, т.14, с.2835−2839.- 161
  76. .А., Краснов Б. П. О доменной структуре редкоземельных ортоферритов в области спиновой переориентации. ФТТ, 1974, т.16, в.10, с.2971−2984. .
  77. .Г., Горобец Ю. И. Цилиндрические магнитные домены вблизи точек фазовых переходов. ФТТ, 1977, т. 9, в.8, с.1465−1469.
  78. М.М., Мальгинова С. Д. О доменной структуре редко. земельных ортоферритов. ФТТ, 1970, т.12, в.10, с.2955−2961.
  79. Rossol P. S. Temperature dependence of magnetic domain structure and wall energy in single crystal Thulium orthoferrite. -J.Appl.Physics, 1968, v.39, No.11, pp.5263−5267.
  80. А.И., Котлярский М. М., Стельмах Ю. Н. Спектральное и магнитооптическое исследования спиновой переориентации в ТтРеО^ . ФТТ, 1976, Т.18, в.8, с.2014−2018.j
  81. Ю.И., Лапченко Б. Ф., Прокопенко А. К., Хохлов В. А. Температурная зависимость доменной структуры в ортоферрите тулия. ФНТ, 1981, т.7, В II, с.1463−1467.
  82. Szymchak R., Rich A., Kadomtseva A.M. Temperature variation of bubble domains in DyQTmQ yFeO^ mixed orthoferrite. J.Appl. Physics, 1975, v.6, pp.31−34.
  83. Rossol F.C. Temperature dependence of rare-earth orthoferrite properties relevant to propagating domain device applications, IEEE Trans.Magn., 1969, v.5, No.3, P.562.
  84. H.M., Хохлов Б. А. Доменная структура DyFeo, 993Соо, 002°з в районе магнитных фазовых переходов П и I рода. ФТТ, 1979, т.21, в.2, с.320−327.- 162
  85. С.А., Харченко Н. Ф., Шимчак Р. Визуальное и магнитооптическое исследования сосуществования магнитных фаз в окрестности температуры Морина в ортоферрите диспрозия. -Изв. АН СССР, 1980, т.44, в.7, с.89−93.
  86. A.M., Червоненкис А. Я., Шупегин М. Л., Черкасов А. П. Коэрцитивность в монокристаллах ортоферритов и эпитаксиальных пленках гранатов. Микроэлектроника, 1982, т. II, в.2, с.126−133.
  87. Е.И., Клепарский В. Г. Слоистые доменные структуры в тонких пластинках ортоферритов. ФТТ, 1973, т.15, Я 4.-989 с.
  88. В.О., Иванов Ю. В., Кандаурова Г. С. Полосовые домены в многослойных магнетиках. ЖЭТФ, 1976, т.71, в.5, c. I905-I9II.
  89. A.M., Антонов А. В., Червоненкис А. Я. Особенности доменной структуры редкоземельных ортоферритов. Известия высших учебных заведений, Физика, 1972, 5, с.147−150.
  90. М.И. Поверхностные переориентационные переходы. -ЖЭТФ, 1980, т.79, в.4, с.1544−1553.
  91. В.О., Кандаурова Г. С., Балбашов A.M., Червоненкис А. Я. Наклонные цилиндрические домены в кристаллах YPeo^ . ФТТ, 1977, т.19, в.1, с.20−23.- 163
  92. Remeilca J.P. Growth of single crystal rare-earth orthofer-rites and related compounds. J.Amer.Chem.Soc., 1956, v.78,1. Wo.17, pp.4259−4260.
  93. Nielsen J.W., Dearborn E. J1. The growth of single crystals of magnetic garnets. J.Phys.Chem.Solids, 1958, v.5, No.3, pp.202−207.
  94. Van Vitert L.G., Grodkewicz W.H., Dearborn E.F. Growth of large optical quality yttrium and rear-earth aluminium garnets. -J.Amer.Ceram.Soc., 1965, v.48, No.2, pp.105−108.
  95. В.А. Рост кристаллов из растворов-расплавов. М.: Наука, 1978, с.165−183.
  96. D4. Wanclyn В.М. The flux growth of single crystals of rare-earth perovscite (orthoferrites, orthochromites, aluminates). -. J.Gryst.Growth, 1969, v.5,No.5, pp.323−328.
  97. D5. Quon H.H., Potvin A.S. Effect of volatarization loss in flux crystallization of YFeO^ or Y^Fe^O^. J.Cryst.Growth, 1971, v.10, No.1, pp.124−126.
  98. Ю.М., Генделев С. И. Монокристаллы ферритов в.ра. диоэлектронике. Советское радио, 1975, М., с.17−22.
  99. Г. Н., Федотова В. В., Гесь А. П. Авторское свидетельство 851 220, 27 марта 1981 г. Способ определения интерва-. лов спиновой переориентации ортоферритов.
  100. В.И. Магнитные измерения. Изд-во МГУ, 1963, с.70−71.
  101. С.И. и др. Поверхностный слой в монокристаллах ортоферритов. Изв. АН СССР, сер. физика, 1975, т.391, с.75−78.- 164
  102. В.В., Соловых Т. К., Варило С. Н. Взаимодействие доменной стенки с дефектами в ортоферритовых пластинах. Сб.: Вопросы физики, электроники и технологии твердых тел. -Вильнюс, 1976, с.81−82.
  103. Nakagawa Т., Kurtzig A.I. Interactions of magnetic domain walls with thin and grain boundaries in orthoferrites. -IEEE Trans.Magn., 1970, v.6,No.3,pp.497−501.
  104. Hagedorn P.B. Instability of an isolated straight magnetic domain wall. J.Appl.Physics, 1970, v.41″ pp.1161−1164.
  105. К.П., Кадомцева A.M., Леднева Т. М., Овчинникова Т. Л., Тимофеева В. А. Обменное взаимодействие редкоземельных ионов и ионов железа в редкоземельных ортоферритах. Изв. АН СССР, сер. физ., 1970, т.34, Л 5, с.951−956.
  106. Bozorth R.M., Kramer V., Remeika I.P. Llagnetization in single crystals of some rear-earth orthoferrites. Phys.Rev.Letters, 1958, v•1, pp.3−4.
  107. Malozemoff A.P. The optical spectrum and magnetic properties of TmFeO^ in the single-ion model. J.Phys.Chem.Solids, 1971, v.31, pp.1669−1679.-165
  108. К.П., Звездин А. К., ЭДухин А.А. Магнитные фазовые переходы. в ортоферрите тербия. ЕЭТФ, 1979, т.76, в. З, с. ПОО-. 1109.
  109. Bidaux R., Bouree I.E., Hamman I. Dipolar interactions in rear-earth orthoferrites. II. TbPeO^. J-.Phys.Chem.Solids, 1975, v.36, pp.655−659.
  110. К.П., Белянчикова М. А., Кадощева A.M., Лукина М. М., Овчинникова Т. Л., Тимофеева В. А. Влияние замещений на магнитные свойства редкоземельных ортоферритов. Сб.: Ферри-магнетизм. — 1975, с. II6−120.
  111. А.П., Федотова В. В., Барило С. Н. Особенности доменной структуры многокомпоненнтных ортоферритов в области спиновой переориентации. Сб.: Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики. -КГУ, 1979, с.150−154.
  112. Е.Е. Исследование спиновой переориентации и сверхтонких взаимодействий в редкоземельных ортоферритах методом ЯМР: Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. Донецк, 1975, с.8−13.
  113. Wolfe R., Pierce R.D., Ha. scko S.E., Remeika I.P. Temperature-induced spin reorientation in rear-earth orthoferrites hysteresis loop studies. Appl.Phys.Letters, 1969, v.11,No.8,p.245. .
  114. А.П., Кондратьев И. Н., Федотова В. В. Перемагничивание ортоферритов при переориентационном фазовом переходе. Весц1 АН БССР, 1983, т.5, с.67−70.
  115. А.В. Влияние поверхностной энергии на доменную структуру при спиновой переориентации. ФТТ, 1982, т.24, в.8,с.2465−2470.- 166
  116. А.П., Федотова В. В., Варило С. Н. Физические свойства ортоферритов. Иркутск. Сб.: Физика магнитных пленок, с. 7679.
  117. Ges А.Р., Pedotova V.V. Domain structure in main crystallogra-phic planes of orthoferrites at spin reorientation. Crystal Research and Technol., 1981, v.16,No.4, pp.421−426.
  118. А.П., Федотова В. В., Соловых Т. К. Особенности доменной структуры некоторых ортоферритов в области фазовых переходов. Изв. АН БССР, сер. физ.-мат. наук, 1975, № 6, c. III-ПЗ.
  119. Е.В., Бострем И. Г. Ориентационные переходы в магнетиках с флуктуациями анизотропных взаимодействий. ЖЭТФ,. 1983, т.85, 2(8), с.661−669.
  120. Gorodetsky G., Shtrikman S., Tenenbaum I., Treves D. Temperature dependence of the susceptibility tensor of a weak ferromag-net YFeO^. Phys. Review, 1969, v.181, pp.823−828.
  121. К.П., Кадомцева A.M., Овчинникова Т. Л., Усков В. В. Магнитострикция монокристалла ортоферрита тулия в районе температуры переориентации слабого ферромагнитного момента.-Письма в ЖЭТФ, 1966, т.4, в.7, с.252−256.
  122. Lutgemeier Н., Bohn H.G., Brajewska LI. IfivIR observation of the spin structure and field induced spin reorientation in YPeO^. J.LIagn. and iaagn. i,'later., 1980, v.21, Ьто. З, РР .289−296.- 167
  123. М.М., Мальгинова С. Д., Халфина А. А. К теории доменной структуры редкоземельных ортоферритов. Изв. АН СССР, сер. физ., 1970, т.35, с.1104−1108.
  124. М.М. Физика магнитных доменов в антиферромагнетиках и ферритах. М.: Наука, 1981, с.95−97.
Заполнить форму текущей работой