Термомагнітні ефекти в багатошарових наноструктурах на основі сильних і розбавлених феромагнетиків та антиферомагнетиків

dc.contributor.advisorРешетняк, Сергій Олекандрович
dc.contributor.advisorКравець, Анатолій Федорович
dc.contributor.authorКозлов, Олексій Анатолійович
dc.date.accessioned2026-08-28T13:51:55Z
dc.date.available2026-08-28T13:51:55Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractКозлов О. А. Термомагнітні ефекти в багатошарових наноструктурах на основі сильних і розбавлених феромагнетиків та антиферомагнетиків. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 104 Фізика та астрономія. — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2026. Дисертаційні дослідження присвячені встановленню фізичних механізмів термічно індукованого перемикання міжшарового обмінного зв'язку у п'ятишарових магнітних наноструктурах Fe/Cr/Fe17,5Cr82,5/Cr/Fe (Кюріперемикачах), систематизації режимів їхньої роботи та розробці теоретичних моделей, що кількісно описують поведінку цих структур у широкому діапазоні температур. Актуальність теми зумовлена потребою у створенні спінтронних пристроїв із зовнішнім керуванням міжшаровим обмінним зв'язком. У класичних металевих багатошарових структурах Fe/Cr взаємодія Рудермана--Кіттеля--Касуя-- Йосіди (РККІ) визначається товщиною немагнітного спейсера і слабко піддається зовнішньому впливу після виготовлення. Концепція Кюрі-перемикача усуває це обмеження: введення розбавленого феромагнітного прошарку FexCr1−x з температурою Кюрі поблизу кімнатної температури забезпечує повністю оборотний перехід між феромагнітним та антиферомагнітним типами міжшарового зв'язку при незначному нагріванні. Реалізація такого перемикання виключно електричним способом (через джоулеве нагрівання постійним струмом) відкриває перспективи застосування у термічно активованій магніторезистивній пам'яті (MRAM) та наноосциляторах. Об'єктом дослідження є п'ятишарові магнітні наноструктури Fe(2)/Cr(0,4)/FexCr100−x(0,9)/Cr(0,4)/Fe(2) (товщини в нм) з трьома концентраціями заліза в розбавленому прошарку: x = 17,5 ат.% (зразок NFC17), x = 20 ат.% (NFC20) та x = 21 ат.% (NFC21), виготовлені методом DCмагнетронного розпилення на підкладках Si(100). Від кожного зразка відділено два фрагменти: для магнітометричних вимірювань (VSM, SQUID-VSM) та для літографічного формування мікросмужок та магнетотранспортних досліджень. Предметом дослідження є температурозалежний міжшаровий обмінний зв'язок, магнітна анізотропія, магнітні фазові переходи та магнетотранспортні ефекти у зазначених структурах, а також вплив концентрації заліза та морфології розбавленого прошарку на параметри Кюрі-перемикача. Методи дослідження Для синтезу зразків використовувався метод DC-магнетронного розпилення . Шари розбавленого сплаву FexCr100−x осаджувались методом спільного розпилення з окремих мішеней Fe та Cr із роздільним керуванням потужністю. Статичні магнітні характеристики вивчались методами VSM та SQUID-VSM (Quantum Design MPMS 3 ). Транспортні властивості досліджувалися шляхом вимірювання магнетоопору двопровідним методом на мікросмужках, сформованих УФ-літографією та реактивним іонним травленням . Теоретичний аналіз здійснювався в рамках макроспінових моделей міжшарового обмінного зв'язку, а саме: векторної моделі когерентного обертання, яка враховує білінійний та біквадратичний внесок у міжшаровий обмін, та колінеарної моделі метамагнетика, яка враховує обертальну анізотропію . Вплив просторового розподілу заліза на властивості розбавленого спейсера досліджувався методом Монте-Карло з використанням алгоритму Метрополіса . Дисертація складається із чотирьох розділів: Перший розділ містить огляд фундаментальних фізичних принципів, що лежать в основі роботи Кюрі-перемикача. Розглянуто механізми формування магнітного моменту атомів, класифікацію магнітних матеріалів та їх температурні залежності. Розглянуто теорію феромагнетизму, антиферомагнетизму та критерій Стонера для зонного магнетизму. Детально описано пряму (гайзенбергську) та непряму (РККІ) обмінні взаємодії, феноменологію міжшарового обмінного зв'язку з білінійною та біквадратичною складовими, а також ефект гігантського магнетоопору (ГМО) у планарних багатошарових, гранульованих та гібридних системах. Проаналізовані кристалографічні та магнітні властивості об'ємного хрому та заліза. Проаналізовано магнітну фазову діаграму об'ємних сплавів FexCr1−x за даними двох незалежних експериментальних підходів (Бурка та Такзея--Дорофеєва), зокрема детально проаналізовані магнітні властивості Fe17,5Cr82,5 і особливості концентраційного фазового переходу в ньому. Розглянуто концентраційний перехід у багатошарових плівках; з'ясовано, що введення тонких шарів Cr у композитну архітектуру Cr/FexCr1−x/Cr ефективно пригнічує прямий обмін і зберігає канал непрямого РККІ-обміну у значно ширшому діапазоні концентрацій, що є перевагою конструкції Кюрі-перемикача. У другому розділі описано методи фабрикації та експериментальних вимірювань. Наведено технологічні параметри виготовлення п'ятишарових структур методом DC-магнетронного розпилення, включаючи особливості спільного розпилення розбавленого сплаву Fe17,5Cr82,5 з двох незалежних мішеней. Описано методи контролю якості зразків (XRR, XRD, ФМР). Детально розглянуто принципи роботи вібраційної магнітометрії та магнітометрії на основі надпровідного квантового інтерферометра (SQUID-VSM), а також технічні характеристики установки Quantum Design MPMS 3. Описано процес літографічного формування мікросмужок для транспортних вимірювань та конфігурацію установки для вимірювання магнетоопору. У третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень. Досліджено три серії зразків з різним вмістом заліза у розбавленому прошарку (x = 17,5; 20 та 21 ат.%). Для кожного складу визначено температуру орієнтаційного фазового переходу в зразках: TC ≈ 325, 360 та 380 К відповідно. Встановлено відсутність вираженого напрямку одновісної внутрішньоплощинної анізотропії, що узгоджується з моделлю обертальної анізотропії. Температурозалежні SQUIDVSM вимірювання виявили поступовий оборотний перехід від феромагнітного до антиферомагнітного типу міжшарового зв'язку. Магнетотранспортні вимірювання на мікросмужках шириною 9, 7 та 4 мкм підтвердили можливість електричного перемикання при кімнатній температурі. Встановлено параболічний закон T(j 2), що однозначно підтверджує джоулевий механізм перемикання з критичною густиною струму jc = 1,39 × 1011 А/м2 . Максимальний ефект ГМО становить ≈ 0,2%. Аналіз кутової залежності магнетоопору виявив, що внесок анізотропного магнетоопору (АМО) у паралельному стані (≈ 0,12%) порівнянний з ГМО, що обґрунтовує вибір геометрії H ∥ I для коректних вимірювань. У четвертому розділі проведено комплексне теоретичне моделювання в рамках трьох взаємодоповнюючих підходів. У рамках векторної моделі когерентного обертання для синтетичного антиферомагнетика (САФ) у макроспіновому наближенні відновлено температурні залежності білінійної та біквадратичної констант міжшарового зв'язку J1 та J2 шляхом апроксимації експериментальних петель гістерезису. Встановлено, що |J1|зростає від ∼ 0 при 200 К до ∼ 100 мкДж/м2 вище TC, тоді як J2 зменшується на ≈ 40 %, що відповідає покращенню якості інтерфейсу. У рамках колінеарної моделі метамагнетика у макроспіновому наближенні систематизовано чотири характерні режими роботи Кюрі-перемикача (A, B, C, D), що відрізняються кількістю та симетрією піків похідної dM/dH. Отримано аналітичні вирази для критичних полів перемикання та встановлено їх зв'язок з магнітною сприйнятливістю розбавленого шару: Jeff 12 (T) = −χ(T)J 2. Мікроскопічне моделювання прошарку Fe17,5Cr82,5 методом Монте-Карло на тривимірній ґратці ∼ 104 вузлів з гамільтоніаном Ізінга та алгоритмом Метрополіса дозволило дослідити вплив ступеня кластеризації атомів заліза на магнітну сприйнятливість та температуру перемикання. Показано, що при T > 325 К обидві макроспінові аналітичні моделі однаково добре описують поведінку структури, тоді як при T < 325 К необхідно враховувати гранулярну морфологію прошарку. Встановлено, що ступінь кластеризації є додатковим параметром оптимізації, який дозволяє одночасно керувати температурою перемикання та амплітудою ГМО-сигналу. Наукова новизна одержаних результатів На основі комплексного дослідження структур Fe(2)/Cr(0,4)/FexCr1−x(0,9)/Cr(0,4)/Fe(2) методами температурної магнетометрії (SQUID/VSM), магнетотранспортних вимірювань, моделюванням в наближенні макроспіна і методом Монте-Карло встановлено наступне. 1. Вперше експериментально визначено критичну температуру орієнтаційного фазового переходу для x = 17,5%: TC ≈ 325 К . Нижче TC прошарок зумовлює феромагнітноподібне непряме зв'язування між шарами Fe; вище — система переходить до непрямого обмінного зв'язку (РКKІ) антиферомагнітного типу. 2. Вперше підтверджено повністю електричне безпольове ФМ↔АФМ перемикання через джоулеве нагрівання. Зіставлення mr(T) і MR(j) з параболічним законом T = T0 + α · j 2 dc підтверджує еквівалентність електричного та температурного перемикання; критична густина струму jc = 1,39 × 1011 А/м2 відповідає нагріванню до TC ≈ 325 К . 3. Вперше продемонстровано ефект ГМО у Кюрі-перемикачі на мікросмужках шириною 9, 7 та 4 мкм; величина ефекту ≈ 0,2%. Показано оборотне P↔AP перемикання при нульовому полі . 4. Вперше продемонстровано якісну зміну механізму перемагнічування: при T = 200 К структура поводиться як одновісний феромагнетик, тоді як при T ≥ 340 К намагніченість при H = 0 зникає . Початок формування АФМ плато при ∼ 240 К проявляється у розщепленні піку похідної; з ростом температури плато зміщується до H = 0 . 5. Встановлено ізотропність петель гістерезису відносно напрямку поля в площині зразка та наявність польово-індукованої одновісної анізотропії, вісь якої орієнтується вздовж останнього поля насичення . Запропоновано метод відновлення поля анізотропії та обмінного поля через похідну 1 Ms dM dH : Ha = 1 2 [H1(T) + H2(T)], Hex = 1 2 [H1(T) − H2(T)]. 6. Побудовано дві макроспінові моделі для відновлення обмінних параметрів системи: векторну модель когерентного обертання з урахуванням біквадратичного обміну та колінеарну модель метамагнетика, що враховує виключно колінеарні стани, проте аналітично описує конкуренцію непрямої ФМ та прямої АФМ компонент міжшарового зв'язку. Обидві моделі відтворюють температурні залежності обмінних параметрів . 7. Вперше показано методом Монте-Карло, що кластеризація прошарку Fe17,5Cr82,5 спричиняє появу малої петлі гістерезису та зміщення температури фазового переходу. Кластерні неоднорідності можуть призвести до виникнення додаткових каналів прямої обмінної взаємодії, а також впливають на величину непрямого міжшарового обміну завдяки появі суперпарамагнітних частинок. Показано, що розміри кластерів Fe є додатковим параметром оптимізації Кюрі-перемикача. Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертації демонструють принципову можливість неруйнівного безпольового перемикання магнітного стану спінового вентиля при кімнатній температурі через інжекцію постійного струму. Запропонований підхід оптимізації архітектури спейсера Cr/Fe17,5Cr82,5/Cr може бути застосований при проектуванні Кюрі-перемикачів з наперед заданими температурами та полями перемикання для термічно активованої MRAM і спін-торк наноосциляторів. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 2 статтях у фахових наукових журналах (1 стаття у виданні першого квартилю міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science; 1 стаття у фаховому вітчизняному виданні) та 4 тезах доповідей на конференціях.
dc.description.abstractotherKozlov O. A. Thermomagnetic effects in multilayer nanostructures based on strong and dilute ferromagnets and antiferromagnets. — Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the field of knowledge 10 Natural Sciences, specialty 104 Physics and Astronomy. — National Technical University of Ukraine ``Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute'', Kyiv, 2026. The dissertation research is devoted to establishing the physical mechanisms of thermally induced switching of the interlayer exchange coupling in five-layer magnetic nanostructures Fe/Cr/Fe17,5Cr82,5/Cr/Fe (Curie switches), to the systematization of their operating regimes, and to the development of theoretical models that quantitatively describe the behavior of these structures over a wide temperature range. The relevance of the topic stems from the need to create spintronic devices with external control of the interlayer exchange coupling. In classical metallic multilayer Fe/Cr structures, the Ruderman--Kittel--Kasuya--Yosida (RKKY) interaction is determined by the thickness of the nonmagnetic spacer and is weakly susceptible to external influence after fabrication. The Curie-switch concept removes this limitation: introducing a dilute ferromagnetic interlayer FexCr1−x with a Curie temperature near room temperature provides a fully reversible transition between the ferromagnetic and antiferromagnetic types of interlayer coupling under slight heating. Implementing such switching by purely electrical means (through Joule heating by a direct current) opens prospects for application in thermally activated magnetoresistive memory (MRAM) and nano-oscillators. The object of the study is the five-layer magnetic nanostructures Fe(2)/Cr(0,4)/FexCr100−x(0,9)/Cr(0,4)/Fe(2) (thicknesses in nm) with three iron concentrations in the dilute interlayer: x = 17,5 at.% (sample NFC17), x = 20 at.% (NFC20), and x = 21 at.% (NFC21), fabricated by DC magnetron sputtering on Si(100) substrates. Two fragments were separated from each sample: one for magnetometric measurements (VSM, SQUID-VSM), and one for the lithographic patterning of microstrips and magnetotransport studies. The subject of the study is the temperature-dependent interlayer exchange coupling, magnetic anisotropy, magnetic phase transitions, and magnetotransport effects in the said structures, as well as the influence of the iron concentration and the morphology of the dilute interlayer on the parameters of the Curie switch. Research methods For the synthesis of the samples, the DC magnetron sputtering method was used . The layers of the dilute alloy FexCr100−x were deposited by co-sputtering from separate Fe and Cr targets with independent power control. The static magnetic characteristics were studied by VSM and SQUID-VSM methods (Quantum Design MPMS 3 ). The transport properties were investigated by measuring the magnetoresistance using a twoprobe method on microstrips patterned by UV lithography and reactive ion etching . The theoretical analysis was carried out within macrospin models of the interlayer exchange coupling, namely: the vector model of coherent rotation, which accounts for the bilinear and biquadratic contributions to the interlayer exchange, and the collinear metamagnet model, which accounts for the rotatable anisotropy . The influence of the spatial distribution of iron on the properties of the dilute spacer was investigated by the Monte Carlo method using the Metropolis algorithm . The dissertation consists of four chapters: The first chapter contains a review of the fundamental physical principles underlying the operation of the Curie switch. The mechanisms of the formation of the atomic magnetic moment, the classification of magnetic materials, and their temperature dependences are considered. The theory of ferromagnetism, antiferromagnetism, and the Stoner criterion for band magnetism are reviewed. The direct (Heisenberg) and indirect (RKKY) exchange interactions, the phenomenology of the interlayer exchange coupling with its bilinear and biquadratic components, as well as the giant magnetoresistance (GMR) effect in planar multilayer, granular, and hybrid systems are described in detail. The crystallographic and magnetic properties of bulk chromium and iron are analyzed. The magnetic phase diagram of bulk FexCr1−x alloys is analyzed based on the data of two independent experimental approaches (Burke and Takzei-- Dorofeyev); in particular, the magnetic properties of Fe17,5Cr82,5 and the features of the concentration phase transition in it are analyzed in detail. The concentration transition in multilayer films is considered; it is shown that introducing thin Cr layers into the composite architecture Cr/FexCr1−x/Cr effectively suppresses the direct exchange and preserves the indirect RKKY exchange channel over a significantly wider concentration range, which is an advantage of the Curie-switch design. The second chapter describes the fabrication and experimental measurement methods. The technological parameters of fabricating the five-layer structures by DC magnetron sputtering are presented, including the features of the co-sputtering of the dilute Fe17,5Cr82,5 alloy from two independent targets. The sample qualitycontrol methods (XRR, XRD, FMR) are described. The principles of vibrating sample magnetometry and magnetometry based on a superconducting quantum interference device (SQUID-VSM), as well as the technical characteristics of the Quantum Design MPMS 3 setup, are examined in detail. The process of lithographic patterning of microstrips for transport measurements and the configuration of the setup for measuring the magnetoresistance are described. The third chapter presents the results of the experimental studies. Three series of samples with different iron content in the dilute interlayer were studied (x = 17,5; 20, and 21 at.%). For each composition, the temperature of the orientational phase transition in the samples was determined: TC ≈ 325, 360, and 380 K, respectively. The absence of a pronounced direction of uniaxial in-plane anisotropy was established, which is consistent with the rotatable-anisotropy model. Temperature-dependent SQUID-VSM measurements revealed a gradual reversible transition from the ferromagnetic to the antiferromagnetic type of interlayer coupling. Magnetotransport measurements on microstrips of width 9, 7, and 4 µm confirmed the possibility of electrical switching at room temperature. A parabolic law T(j 2 ) was established, which unambiguously confirms the Joule mechanism of switching with a critical current density jc = 1,39 × 1011 A/m2 . The maximum GMR effect amounts to ≈ 0,2%. Analysis of the angular dependence of the magnetoresistance revealed that the contribution of the anisotropic magnetoresistance (AMR) in the parallel state (≈ 0,12%) is comparable to the GMR, which justifies the choice of the H ∥ I geometry for correct measurements. The fourth chapter presents comprehensive theoretical modeling within three complementary approaches. Within the vector model of coherent rotation for a synthetic antiferromagnet (SAF) in the macrospin approximation, the temperature dependences of the bilinear and biquadratic interlayer-coupling constants J1 and J2 were recovered by fitting the experimental hysteresis loops. It was established that |J1| increases from ∼ 0 at 200 K to ∼ 100 µJ/m2 above TC, whereas J2 decreases by ≈ 40 %, which corresponds to an improvement in the interface quality. Within the collinear metamagnet model in the macrospin approximation, four characteristic operating regimes of the Curie switch (A, B, C, D) were systematized, differing in the number and symmetry of the peaks of the derivative dM/dH. Analytical expressions for the critical switching fields were obtained, and their relationship with the magnetic susceptibility of the dilute layer was established: J eff 12 (T) = −χ(T)J 2 . Microscopic modeling of the Fe17,5Cr82,5 interlayer by the Monte Carlo method on a three-dimensional lattice of ∼ 104 sites with the Ising Hamiltonian and the Metropolis algorithm made it possible to investigate the influence of the degree of clustering of iron atoms on the magnetic susceptibility and the switching temperature. It was shown that at T > 325 K both analytical macrospin models describe the behavior of the structure equally well, whereas at T < 325 K the granular morphology of the interlayer must be taken into account. It was established that the degree of clustering is an additional optimization parameter that allows the switching temperature and the GMR-signal amplitude to be controlled simultaneously. Scientific novelty of the obtained results Based on a comprehensive study of the structures Fe(2)/Cr(0,4)/FexCr1−x(0,9)/Cr(0,4)/Fe(2) by the methods of temperature magnetometry (SQUID/VSM), magnetotransport measurements, modeling in the macrospin approximation, and the Monte Carlo method, the following was established. 1. For the first time, the critical temperature of the orientational phase transition was experimentally determined for x = 17,5%: TC ≈ 325 K . Below TC the interlayer induces a ferromagnetic-like indirect coupling between the Fe layers; above it, the system transitions to an indirect exchange coupling (RKKY) of the antiferromagnetic type. 2. For the first time, fully electrical field-free FM↔AFM switching through Joule heating was confirmed. The comparison of mr(T) and MR(j) with the parabolic law T = T0+α· j 2 dc confirms the equivalence of electrical and thermal switching; the critical current density jc = 1,39 × 1011 A/m2 corresponds to heating up to TC ≈ 325 K . 3. For the first time, the GMR effect in a Curie switch was demonstrated on microstrips of width 9, 7, and 4 µm; the magnitude of the effect is ≈ 0,2%. Reversible P↔AP switching at zero field was shown . 4. For the first time, a qualitative change in the magnetization-reversal mechanism was demonstrated: at T = 200 K the structure behaves as a uniaxial ferromagnet, whereas at T ≥ 340 K the magnetization at H = 0 vanishes . The onset of the formation of the AFM plateau at ∼ 240 K manifests itself in the splitting of the derivative peak; as the temperature rises, the plateau shifts toward H = 0 . 5. It was established that the hysteresis loops are isotropic with respect to the field direction in the sample plane and that there is a field-induced uniaxial anisotropy whose axis aligns along the last saturation field . A method was proposed for recovering the anisotropy field and the exchange field through the derivative 1 Ms dM dH : Ha = 1 2 [H1(T) + H2(T)], Hex = 1 2 [H1(T) − H2(T)]. 6. Two macrospin models were constructed for recovering the exchange parameters of the system: the vector model of coherent rotation, accounting for the biquadratic exchange, and the collinear metamagnet model, which accounts for collinear states only but analytically describes the competition between the direct FM and indirect AFM components of the interlayer coupling. Both models reproduce the temperature dependences of the exchange parameters . 7. For the first time, it was shown by the Monte Carlo method that clustering of the Fe17,5Cr82,5 interlayer causes the appearance of a small hysteresis loop and a shift of the phase-transition temperature; as the temperature rises, the ferromagnetic clusters pass into a superparamagnetic state and then become part of the paramagnetic spacer. Three mechanisms of the influence of the cluster inhomogeneities on the interlayer exchange interaction are described: the creation of an additional direct-exchange channel, indirect interlayer exchange through superparamagnetic clusters, and a shift of the transition point of the interlayer into a homogeneous paramagnetic state. It is shown that the size of the Fe clusters is an additional optimization parameter of the Curie-switch structure. Practical significance of the obtained results. The results of the dissertation demonstrate the fundamental possibility of nondestructive field-free switching of the magnetic state of a spin valve at room temperature through the injection of a direct current. The proposed approach to optimizing the spacer architecture Cr/Fe17,5Cr82,5/Cr can be applied in the design of Curie switches with predefined switching temperatures and fields for thermally activated MRAM and spin-torque nano-oscillators. The main results of the dissertation are published in 2 articles in peer-reviewed scientific journals (1 article in a first-quartile journal of the international scientometric databases Scopus and Web of Science; 1 article in a national peer-reviewed journal) and in 4 conference abstracts.
dc.format.extent147 с.
dc.identifier.citationКозлов, О. А. Термомагнітні ефекти в багатошарових наноструктурах на основі сильних і розбавлених феромагнетиків та антиферомагнетиків : дис. ... доктора філософії : 104 Фiзика та астрономiя / Козлов Олексій Анатолійович. – Київ, 2026. – 147 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/82770
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectспінтроніка
dc.subjectміжшаровий обмінний зв'язок
dc.subjectРККІвзаємодія
dc.subjectКюрі-перемикач
dc.subjectсинтетичні антиферомагнетики
dc.subjectгігантський магнетоопір
dc.subjectанізотропний магнетоопір
dc.subjectобертальна анізотропія
dc.subjectмагнітні багатошарові структури
dc.subjectмагнітне поле
dc.subjectмагнітна анізотропія
dc.subjectгетероструктури
dc.subjectspintronics
dc.subjectinterlayer exchange coupling
dc.subjectRKKY interaction
dc.subjectCurie switch
dc.subjectsynthetic antiferromagnets
dc.subjectgiant magnetoresistance
dc.subjectanisotropic magnetoresistance
dc.subjectrotatable anisotropy
dc.subjectmagnetic multilayer structures
dc.subjectmagnetic field
dc.subjectmagnetic anisotropy
dc.subjectheterostructures
dc.subject.udc537.638.22:537.633:539.216
dc.titleТермомагнітні ефекти в багатошарових наноструктурах на основі сильних і розбавлених феромагнетиків та антиферомагнетиків
dc.title.alternativeThermomagnetic effects in multilayer nanostructures based on strong and dilute ferromagnets and antiferromagnets
dc.typeThesis Doctoral

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kozlov_dys.pdf
Розмір:
15.1 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: