Анализ обоснование выбора феррита висмута - Мультиферроики

Феррит висмута по сравнению с другими материалами своего ряда имеет одно большое преимущество: доступную температуру эксплуатации. Так, большинство мультиферроиков проявляют свои свойства только лишь при температурах близких к абсолютному нуль, а феррит висмута - уже при комнатной и даже выше (до 370 °С). Из недостатков можно выделить малый, по сравнению с другими представителями ряда мультиферроиков, магнитоэлектрический эффект. Общими достоинствами магнитоэлектрических материалов являются их диэлектрические свойства, позволяющие использовать магнитоэлектрики в туннельных переходах, а в перспективе перейти и к преобразованию информации в форме намагниченности в электрические сигналы и обратно без использования электрических токов (и, как следствие, без омических потерь).

Феррит висмута имеет ромбоэдрически искаженную перовскитовую структуру, схожую с той, в которую кристаллизуются некоторые известные магнитные полуметаллы, что позволяет комбинировать их друг с другом в эпитаксиальных гетероструктурах.

В последнее время были предприняты успешные попытки изготовить на основе феррита висмута матрицы из нанотрубок (рисунок 1.5) [16].

Поскольку диэлектрические и сегнетоэлектрические свойства феррита висмута сохраняются (о чем свидетельствуют также опыты по созданию нанотрубок и нанокомпозитов), это открывает возможности для создания на основе мультиферроиков магнитных туннельных переходов и сегнетоэлектрических туннельных переходов, управляемых как магнитными, так и электрическими полями.

матрицы из нанотрубок bifeo3

Рисунок 1.5 - Матрицы из нанотрубок BiFeO3

Похожие статьи




Анализ обоснование выбора феррита висмута - Мультиферроики

Предыдущая | Следующая