Название:Эпитаксиальные наногетероструктуры со слоями гексаферритов: рост, структурные и магнитные свойства.
Грантодатель:Гранты РНФ
Область знаний:02 - Физика и науки о космосе
Научная дисциплина:02-204 - Нано- и микроструктуры
Ключевые слова:гексаферриты, кристаллическая структура, магнитная структура, процесс намагничивания, магнитная анизотропия, магнитные возбуждения, лазерная молекулярно-лучевая эпитаксия, магнитооптические эффекты, спонтанная намагниченность, динамика намагниченности, спиновые волны
Тип:исследовательский
Руководитель(и):Кричевцов,ББ
Подразделения:
Код проекта:22-22-00768
Финансирование 2022 г.:1 500 000
Финансирование 2023 г.:1 500 000
Проект направлен на разработку методов создания функциональных материалов нового поколения, необходимых для разработки устройств передачи и обработки информации, работающих на частотах до 100 GHz. Актуальность решения проблемы обусловлена необходимостью увеличения скорости информационных технологий и, в частности, с созданием мобильных сетей 5-го поколения. В настоящее время работы в этом направлении ведутся в ведущих, в основном зарубежных, научных центрах и публикуются в научных журналах с высоким импакт фактором. В проекте планируется изучение процессов формирования магнитоупорядоченных наноразмерных гетероструктур, полученных с помощью лазерной молекулярно-лучевой эпитаксии, со слоями гексаферритов типа М (BaFe12O19, BaM и им подобных) на подложках лейкосапфира (Al2O3) и титаната стронция (SrTiO3). Будет определена кристаллическая структура слоев, включая интерфейсную область, исследованы их магнитные свойства. Предполагается нахождение оптимальных условий роста для получения однофазных монокристаллических наногетероструктур с заданной ориентацией кристаллических осей. Будут изучены статические и динамические магнитные свойства полученных структур. Ожидается получение и проведение анализа спектров ферромагнитного резонанса и возбуждения спиновых волн. Будет проведена оценка возможностей управления статическими и динамическими магнитными параметрами с помощью электрического поля. Научная новизна результатов проекта определяется выбором нанопленочных структур, как объекта изучения, поскольку ранее в основном исследовались керамические образцы гексаферритов, наночастицы и толстые пленки, а также проведением исследований в полученных структурах, статических и динамических магнитных свойств, изучением возможности управлять магнитными свойствами наноструктур электрическим полем.