The paper is focused on the analysis of magneto-anisotropic properties of (FeCoZr)x(CaF2)100-x (x = 58 at.%, 73 at.%) nanocomposite films by Mössbauer and electron spin resonance spectroscopies. The studied films sputtered by ion-beam technique demonstrate perpendicular magnetic anisotropy (PMA) induced by the elongated shape of magnetic nanoparticles. Ion irradiation influence on PMA is studied depending on the treatment regimes. Ion fluence appropriate for desired PMA enhancement is defined as well as the possible reasons of such enhancement are discussed.
PL
Praca koncentruje się na analizie magneto-anizotropowych właściwościach warstwy granulowanego nanokompozytu (FeCoZr)x(CaF2)100-x (x = 58 at.%, 73 at.%) za pomocą spektroskopii Mössbauerowskiej oraz elektronowego rezonansu spinowego. W badanej warstwie, która była napylana za pomocą technik jonowych, zaobserwowano prostopadłą magnetyczną anizotropię (PMA) indukowaną przez wydłużony kształt nanocząsteczek magnetycznych. Zbadano wpływ napromieniowania jonami na PMA w zależności od trybu (typu) obróbki. Wyznaczono optymalne wartości fluensa dla zwiększenia efektu PMA, oraz omówiono możliwe przyczyny tego zwiększenia.
Composites with a 90%Pb(TixZr1–xO3)-10%NiFe1.98Co0.02O4 composition have been synthesized. It has been established that the polarization of samples resulting from exposure to an electric field for 1 hour of 4 kV/mm in strength at a temperature of 400 K leads to crystal structure deformation. The compression of elementary crystal cells in some areas during polarization of the sample creates conditions suitable for the enhancement of magnetic exchange interactions. It has been found that the polarization process of such compositions leads to increases in specific magnetization and magnetic susceptibility. The analysis of Mössbauer spectra has shown that the polarization of the 90%Pb(TixZr1–xO3)-10%NiFe1.98Co0.02O4 composite leads to significant changes in the effective magnetic fields of iron subspectra in various positions.