Представлены результаты исследования кристаллической структуры, магнитных свойств, а также микро- и доменной структуры поверхности серии соединений TbHoFeCo (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). Показано, что с увеличением относительного содержания кобальта параметр кристаллической решетки a уменьшается от 7,310Å при x = 0,1 до 7,304Å при x = 0,4, а температура Кюри увеличивается соответственно от 581 до 614 К. Экспериментально установлено, что с ростом x удельная намагниченность насыщения линейно уменьшается с ростом температуры. Обнаружено, что механическое воздействие на поверхность шлифов в процессе полировки может приводить к возникновению регулярного микрорельефа. Представлены результаты исследования доменной структуры поверхности. Показано, что конфигурация и линейные размеры доменов изменяются в результате воздействия на поверхность образцов. The results of the study of the crystal structure, magnetic properties, as well as of micro-and domain structure of the surface of a series of compounds TbHoFeCo (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) are presented. It is shown that an increase in the relative content of cobalt leads to a decrease in the crystal lattice parameter a from 7,310Å at x = 0,1 to 7,304Å at x = 0,4. At the same time, the Curie temperature increases accordingly from 581 to 614 K. It has been experimentally established that, as x increases, the specific saturation magnetization decreases linearly with increasing temperature. It has been found that the mechanical impact on the surface of sections during polishing can lead to the appearance of a regular microrelief. The results of studying the domain structure of the surface are presented. It is shown that the configuration and linear dimensions of the domains change as a result of the impact on the surface of the samples.
The results of the study of the crystal structure, magnetic properties, as well as of micro- and domain structure of the surface of a series of compounds Tb0,16Ho0,84Fe2,00-xCox (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) are presented. It is shown that an increase in the relative content of cobalt leads to a decrease in the crystal lattice parameter a from 7,310 angstrom at x = 0,1 to 7,304 angstrom at x = 0,4. At the same time, the Curie temperature increases accordingly from 581 to 614 K. It has been experimentally established that, as x increases, the specific saturation magnetization decreases linearly with increasing temperature. It has been found that the mechanical impact on the surface of sections during polishing can lead to the appearance of a regular microrelief. The results of studying the domain structure of the surface are presented. It is shown that the configuration and linear dimensions of the domains change as a result of the impact on the surface of the samples.
The magnetic domain structure of Y2(Fe $_{x}$ Co1– $_{x}$ )17 (0.03 $ x $ $x$ = 0.07 − 0.5, the surface magnetic domain structure of the single crystals reveals domains with typical uniaxial magnetocrystalline anisotropy configuration. The values of the surface energy density of the domain walls in these samples vary from 21.9 × 10−3 to 31.7 × 10−3 J/m2. The surface domain structure of Y2(Fe $_{x}$ Co1– $_{x}$ )17 ( $ x $ > 0.5) single crystals with easy-plane-type anisotropy is described.
The magnetic domain structure of Y2(Fe$_{x}$Co1–$_{x}$)17 (0.03 < $ x $ < 0.88) intermetallic compounds was investigated via magnetic force microscopy. It is experimentally shown that in the range of $x$ = 0.07 − 0.5, the surface magnetic domain structure of the single crystals reveals domains with typical uniaxial magnetocrystalline anisotropy configuration. The values of the surface energy density of the domain walls in these samples vary from 21.9 × 10−3 to 31.7 × 10−3 J/m2. The surface domain structure of Y2(Fe$_{x}$Co1–$_{x}$)17 ($ x $ > 0.5) single crystals with easy-plane-type anisotropy is described.
Представлены результаты исследования микро-, нано- и магнитной доменной структуры сплавов Sm(CoCuFe) после выплавки и термических обработок. Показано, что гомогенизация и последующий низкотемпературный отжиг при 400 °С позволяют сформировать микроскопически гомогенную структуру с наноразмерными неоднородностями по составу. Такая структура позволяет реализовать в образцах коэрцитивную силу H до 32 кЭ на литых образцах. Температурные зависимости коэрцитивной силы и остаточной намагниченности образцов в диапазоне от 300 до 700 К имеют линейно убывающий характер. Показано, что наноструктуре сплава с наибольшей H соответствует фрактальная размерность D- ~ 2,3. The results on the micro- and nanostructures and on the magnetic domain structure of Sm(CoCuFe) compound are presented. It was shown that the sequential high- and low-temperature heat treatments lead to formation of a homogeneous microstructure with some nanoscale compositional heterogeneities. Such a structure provides the coercive field H of up to 32 kOe. The coercivity and remanent magnetization of the samples in the temperature range from 300 to 700 K linearly decrease. It is shown that the nanostructure of the alloy with the highest H corresponds to the fractal dimension D- ~ 2,3.