<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/111606">
<title>Металлофизика и новейшие технологии, 2016, № 12</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/111606</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112649"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112648"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112647"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112646"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-18T03:07:26Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112649">
<title>Дифракция плоской волны на золотом наноцилиндре конечных размеров</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112649</link>
<description>Дифракция плоской волны на золотом наноцилиндре конечных размеров
Каневский, В.И.; Григорук, В.И.; Сидоренко, В.С.
Выполнен расчёт рассеяния плоских электромагнитных волн в оптическом диапазоне на золотом наноцилиндре с использованием конечно-элементного подхода для решения трёхмерного векторного уравнения Гельмгольца. Показано, что в резонансном режиме излучение активной энергии (мощности) индуцированного электрического диполя в наноцилиндре в основном осуществляется через его боковые поверхности. Пространственное распределение реактивной энергии электрического диполя носит явно выраженный локальный характер – эта энергия, в основном, распределена в области поверхности наноцилиндра и в несколько раз больше его активной энергии. При этом в течение одного периода колебаний падающей плоской волны дважды осуществляется обмен электромагнитной энергией между индуцированным электрическим диполем и плоской волной. В ближней зоне доминирует не волновой, а колебательный характер и другая физическая природа переиспускания энергии – не активная, а реактивная. Интенсивность потока вектора Пойнтинга в ближней зоне в резонансном режиме на порядок превышает интенсивность рассматриваемого потока в нерезонансном режиме.; Виконано розрахунок розсіяння пласких електромагнетних хвиль в оптичному діяпазоні на золотому наноциліндрі з використанням скінченно-елементного підходу для тривимірного векторного Гельмгольцового рівняння. Показано, що в резонансному режимі випромінювання активної енергії (потужности) індукованого в наноциліндрі електричного диполя в основному реалізується через його бічні сторони. Просторовий розподіл реактивної енергії електричного диполя має явно виражений локальний характер – ця енергія, в основному, розподіляється біля поверхні наноциліндра і в декілька разів більше за його активну енергію. При цьому протягом одного періоду коливань падної пласкої хвилі двічі реалізується обмін електромагнетною енергією між індукованим електричним диполем і пласкою хвилею. У ближній зоні розсіяння домінує не хвильовий, а коливний процес й інша фізична природа перевипромінювання енергії – не активна, а реактивна. Інтенсивність потоку Пойнтинґового вектора у ближній зоні в резонансному режимі на порядок перевищує інтенсивність даного потоку в нерезонансному режимі.; The scattering of plane electromagnetic waves by a gold nanocylinder in the optical range is calculated using the finite-element method to solve 3D vector Helmholtz equation. As shown for the resonant mode, (i) the active energy (power) of the dipole induced within the nanocylinder is mainly produced through its side surfaces; (ii) the spatial distribution of the reactive energy of the dipole has explicit local character–it is distributed near the surface of the nanocylinder in the near-field zone, and the level of the reactive energy is more than three times bigger compared with the active energy in this zone; (iii) the electromagnetic-energy exchange between the incident plane wave and the dipole induced in the nanocylinder takes place (it occurs two times during the period of this wave). The oscillation process is dominant in the near-field zone compared with the wave process in this zone (the physical nature of the energy reemitting in the near-field zone is not active, but it is reactive). The intensity of flow of Poynting vector in the near-field zone exceeds by a factor of ten the intensity of flow in the non-resonant mode.
</description>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112648">
<title>Синтез и транспортные характеристики плёнок диоксида хрома</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112648</link>
<description>Синтез и транспортные характеристики плёнок диоксида хрома
Невдача, В.В.; Погорелый, А.Н.; Мицюк, Б.М.; Подьяловский, Д.И.; Кононенко, В.В.; Федюк, Д.О.; Таренков, В.Ю.; Криворучко, В.Н.
Предложен и разработан способ получения тонких плёнок диоксида хрома (CrO₂) на подложках из монокристаллического рутила (TiO₂) методом гидротермального синтеза. Приготовленные по предложенной методике образцы показали металлический характер температурной зависимости сопротивления и высокий коэффициент спиновой поляризации носителей заряда, измеренный методом андреевского отражения.; Запропоновано та розроблено спосіб одержання тонких плівок діоксиду хрому (CrO₂) на підложжях із монокристалічного рутилу (TiO₂) методою гідротермальної синтези. Виготовлені за запропонованою методою зразки показали металічний характер температурної залежности електроопору і високий коефіцієнт спінової поляризації носіїв заряду, який мірявся методою Андреєвського відбивання.; The method for chromium dioxide (CrO₂) thin films’ fabrication by the hydrothermal synthesis on monocrystalline substrates of rutile (TiO₂) is proposed and developed. The prepared samples demonstrate a metallic character of the temperature dependence of electrical resistance and high value of coefficient of spin polarization of charge carriers, which is measured by the Andreev reflection method.
</description>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112647">
<title>Влияние толщин отдельных слоёв и границ раздела на фазовый состав и магнитные свойства многослойных плёночных композиций Pt/Fe</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112647</link>
<description>Влияние толщин отдельных слоёв и границ раздела на фазовый состав и магнитные свойства многослойных плёночных композиций Pt/Fe
Вербицкая, М.Ю.; Холина, Е.А.; Вербицкая, Т.И.; Макогон, Ю.Н.
В работе исследовано влияние толщин отдельных слоёв и границ раздела в слоистых плёночных композициях [Pt/Fe]n (n = 1, 2, 4, 8) толщиной 30 нм, осаждённых на подложки SiO₂(100 нм)/Si(001) магнетронным методом, на формирование их структуры и фазового состава при отжигах в вакууме в интервале температур 400—900°C. Показано, что увеличение количества границ при уменьшении толщины слоя способствует активации диффузионных процессов на границах раздела и формированию неупорядоченной фазы A1-FePt в композиции [Pt(4,2 нм)/Fe(3,2 нм)]₄ и частично упорядоченных областей с тетрагональными искажениями в композиции [Pt(2,1 нм)/Fe(1,6 нм)]₈ уже при осаждении. Фазовое превращение A1-FePt → L1₀-FePt в плёночных композициях проходит во время отжига при температуре 700°C. В плёночной композиции [Pt(4,2 нм)/Fe(3,2 нм)]₄ образуется большее количество зёрен, ориентированных в направлении [001], перпендикулярном к подложке. Для плёночной композиции [Pt(2,1 нм)/Fe(1,6 нм)]₈ характерна меньшая степень упорядочения. Дополнительное количество границ раздела сдерживает рост зёрен упорядоченной фазы L1₀-FePt при термической обработке в температурном интервале 700—800°C.; В роботі досліджено вплив товщин окремих шарів і роздільчих меж у шаруватих плівкових композиціях [Pt/Fe]n (n = 1, 2, 4, 8) товщиною у 30 нм, осаджених на підложжя SiO₂(100 нм)/Si(001) магнетронною методою, на формування їхніх структури та фазового складу при відпалах у вакуумі в інтервалі температур 400—900°C. Показано що, збільшення кількости меж при зменшенні товщини шару сприяє активації дифузійних процесів на роздільчих межах і формуванню невпорядкованої фази A1-FePt у композиції [Pt(4,2 нм)/Fe(3,2 нм)]₄ та початку формування частково упорядкованих областей із тетрагональними спотвореннями у композиції [Pt(2,1 нм)/Fe(1,6 нм)]₈ вже при осадженні. Фазове перетворення A1-FePt → L1₀-FePt у плівкових композиціях починається під час відпалення за температури у 700°C. У плівковій композиції [Pt(4,2 нм)/Fe(3,2 нм)]₄ утворюється більша кількість зерен, орієнтованих у напрямку [001], перпендикулярному до підложжя. Менший ступінь впорядкування є характерним для плівкової композиції [Pt(2,1 нм)/Fe(1,6 нм)]₈. Додаткова кількість роздільчих меж стримує ріст зерен впорядкованої фази L1₀-FePt при термічному обробленні в температурному інтервалі 700—800°C.; Influence of separate-layers’ thicknesses and interfaces in layer [Pt/Fe]n film compositions with thickness of 30 nm (n = 1, 2, 4, 8) deposited by magnetron sputtering on SiO₂(100nm)/Si(001) substrate on the formation of their structure and phase composition at annealing in a vacuum in the temperature range of 400—900°C is investigated. As shown, the increase in amount of interfaces at reducing layer thickness promotes in activation of diffusion processes on the interfaces and the formation of disordered A1-FePt phase in [Pt(4.2 nm)/Fe(3.2 nm)]₄ composition and partly ordered regions with tetragonal distortions in [Pt(2.1 nm)/Fe(1.6 nm)]₈ composition already at deposition. The A1-FePt → L1₀-FePt phase transformation in film compositions take place during annealing at 700°C. The greater amount of grains oriented in [001] direction perpendicular to substrate is formed in [Pt(4.2 nm)/Fe(3.2 nm)]₄ film compositions. The less degree of ordering is typical for [Pt(2.1 nm)/Fe(1.6nm)]₈ film composition. Additional amount of interfaces restrains grain growth of ordered L1₀-FePt phase at heat treatment in temperature range of 700—800°C.
</description>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112646">
<title>Вплив проміжних шарів Ag і Cu на температурні інтервали фазових перетворень у плівкових композиціях Pt/Fe</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112646</link>
<description>Вплив проміжних шарів Ag і Cu на температурні інтервали фазових перетворень у плівкових композиціях Pt/Fe
Небога, О.С.; Перваков, М.О.; Сидоренко, С.І.; Владимирський, І.А.
Досліджується вплив додаткових шарів Ag і Cu на температурні інтервали фазових перетворень, – утворення невпорядкованої магнетом’якої фази A1-FePt та її подальше перетворення у впорядковану магнетотверду фазу L1₀-FePt, – у нанорозмірних плівкових композиціях типу Pt(10 нм)/(Ag, Cu)(x нм)/Fe(10 нм) (де x = 0, 4 нм) на підложжях SiO₂(100 нм)/Si(001) за відпалів у вакуумі. Встановлено, що введення проміжних шарів Cu і Ag у плівкові композиції типу Pt(10 нм)/Fe(10 нм) приводить до зменшення температур утворення невпорядкованої та впорядкованої фаз. Також введення додаткових проміжних шарів зумовлює збільшення коерцитивної сили плівкового матеріялу після термічного оброблення.; Исследуется влияние дополнительных слоёв Ag и Cu на температурные интервалы фазовых превращений, – образование неупорядоченной магнитомягкой фазы A1-FePt и её последующий переход в упорядоченную магнитотвёрдую фазу L1₀-FePt, – в наноразмерных плёночных композициях Pt(10 нм)/(Ag, Cu)(x нм)/Fe(10 нм) (где x = 0, 4 нм) на подложках SiO₂(100 нм)/Si(001) при отжиге в вакууме. Установлено, что введение промежуточных слоёв Cu и Ag в плёночные композиции Pt(10 нм)/Fe(10 нм) приводит к уменьшению температур образования неупорядоченной и упорядоченной фаз. Также введение дополнительных промежуточных слоёв обуславливает увеличение коэрцитивной силы плёночного материала после термической обработки.; The article presents results of investigation of the effect of Ag and Cu additional layers on the temperature ranges of phase transformations– formation of disordered magnetically soft A1-FePt phase and its subsequent transition to ordered magnetically hard L1₀-FePt phase–in nanosize Pt(10 nm)/(Ag, Cu)(x nm)/Fe(10 nm) film compositions (where x = 0, 4 nm) on SiO₂(100 nm)/Si(001) substrates during annealing in a vacuum. As determined, the introduction of Cu and Ag intermediate layers into Pt(10 nm)/Fe(10 nm) film compositions results in the decrease of the disordered and ordered phases’ formation temperatures. In addition, introduction of the additional intermediate layers causes an increase of film-materials’ coercivity after the heat treatment.
</description>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
