Влияние количества гранул на намагниченность многогранульных частиц
- Авторы: Сокольский С.А.1, Соловьева А.Ю.1, Елфимова Е.А.1, Иванов А.О.1
-
Учреждения:
- ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
- Выпуск: Том 88, № 10 (2024)
- Страницы: 1570-1576
- Раздел: Физика магнитных жидкостей и композитных материалов на их основе
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-6765/article/view/283377
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524100117
- EDN: https://elibrary.ru/DSUTVM
- ID: 283377
Цитировать
Аннотация
Изучена зависимость статического магнитного отклика многогранульных частиц от количества гранул. Намагниченность многогранульных частиц МГЧ, гранулы в которой расположены в узлах кубической решетки, определена с помощью компьютерного моделирования методом Монте—Карло и теоретически. Установлено, что намагниченность многогранульных частиц чувствительна к числу гранул и не превосходит намагниченности, предсказанной одночастичной моделью Ланжевена. Наилучшее согласие теоретических расчетов и результатов компьютерного моделирования достигается для многогранульных частиц, содержащей более 100 частиц.
Полный текст

Об авторах
С. А. Сокольский
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Автор, ответственный за переписку.
Email: Sokolsky2304@gmail.com
Россия, Екатеринбург
А. Ю. Соловьева
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Email: Sokolsky2304@gmail.com
Россия, Екатеринбург
Е. А. Елфимова
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Email: Sokolsky2304@gmail.com
Россия, Екатеринбург
А. О. Иванов
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Email: Sokolsky2304@gmail.com
Россия, Екатеринбург
Список литературы
- Долуденко И.М., Хайретдинова Д.Р., Загорский Д.Л. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 3. С. 321; Doludenko I.M., Khairetdinova D.R., Zagorsky D.L. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 3. P. 277.
- Алехина Ю.А., Макарова Л.А., Наджарьян Т.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 7. С. 882; Alekhina Y.A., Makarova L.A., Nadzharyan T.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 7. P. 801.
- Ivanov A.O., Ludwig F. // Phys. Rev. E. 2020. V. 102. Art. No. 32603.
- Kratz H., Mohtashamdolatshahi A., Eberbeck D. et al. // Nanomaterials E. 2021. No. 11. P. 1532.
- Dutz S., Clement J.H., Eberbeck D. et al. // JMMM E. 2009. V. 321. P. 1501.
- Delgado A., Gallo-Cordova A., Dıaz-Ufano C. et al. // J. Phys. Chem. E. 2023. V. 127. P. 4714.
- Trisnanto S.B., Takemura Y. // J. Appl. Phys. E. 2021. V. 130. Art. No. 064302.
- Laherisheth Z., Parekh K., Upadhyay R.V. // J. Nanofluids. E. 2018. No. 7. P. 292.
- Green L.A., Thuy T.T., Mott D.M. et al. // RSC Advances E. 2014. No. 4. P. 1039.
- Schaller V., Wahnstrom G., Sanz-Velasco A. et al. // Phys. Rev. B. 2009. V. 80. Art. No. 092406.
- Schaller V., Wahnstrom G., Sanz-Velasco A. et al. // JMMM E. 2009. V. 321. P. 1400.
- Kuznetsov A.A. // Phys. Rev. B. 2018. V. 98. Art. No. 144418.
- Kuznetsov A.A., Novak E.V., Pyanzina E.S., Kantorovich S.S. // J. Mol. Liquids. 2022. V. 359. Art. No. 119373.
- Solovyova A.Y., Kuznetsov A.A., Elfimova E.A. // Physica A. 2020. V. 558. Art. No. 124923.
- Бондарев А.В., Пашуева И.М., Ожерельев В.В., Батаронов И.Л. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 7. С. 924; Bondarev A.V., Pashueva I.M., Ozherelyev V.V., Bataronov I.L. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 7. P. 841.
- Муртазаев А.К., Ибаев З.Г. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 7. С. 930; Murtazaev A.K., Ibaev Z.G. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 7. P. 847.
- Solovyova A.Y., Sokolsky A.A., Ivanov A.O., Elfimova E.A. // Smart Mater. Struct. 2023. V. 32. Art. No. 115005.
Дополнительные файлы
