Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70814
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Прецессия ферромагнитной наночастицы с конечной анизотропией в вязкой жидкости
Other Titles Прецесія ферромагнітної наночастинки зі скінченною анізотропією у в’язкій рідині
Precession of a Fine Magnetic Particle with Finite Anisotropy in a Viscous Fluid
Authors Liutyi, Taras Volodymyrovych  
Lyutyy, Taras Volodymyrovych
Hryshko, Oleksandr Mykolaiovych
Ковнер, А.А.
Denysova, Olena Stanislavivna
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8651-0463
Keywords Ферромагнтиная наночастица
Уравнение движения
Прецессия
Эффективное поле
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70814
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Прецессия ферромагнитной наночастицы с конечной анизотропией в вязкой жидкости [Текст] / Т.В. Лютый, А.Н. Гришко, А.А. Ковнер, Е.С. Денисова // / Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – Т.8, № 4(2). – 04086. - DOI: 10.21272/jnep.8(4(2)).04086.
Abstract В роботі за допомогою класичного підходу описується магнітна динаміка і механічне обертання навколо центру мас одноосьової феромагнітної наночастинки, зваженої у в'язкій рідині. Зокрема, розглядається синхронне обертання векторів магнітного моменту і орта, пов'язаного з віссю легкого намагнічування разом з циркулярно-поляризованим зовнішнім магнітним полем. Особливість такого режиму для даної системи полягає в тому, що як магнітний момент, так і вісь легкого намагнічування не будуть лежати в площині поляризації поля. Даний факт пояснюється наявністю ефективного постійного поля, перпендикулярного до площини поляризації. Одержані результати дозволяють проводити більш реалістичні оцінки потужності втрат зовнішнього поля, що взаємодіє з феромагнітної рідиною.
В работе с помощью классического подхода описывается магнитная динамика и механическое вращение вокруг центра масс одноосной ферромагнитной наночастицы, взвешенной в вязкой жидкости. В частности, рассматривается синхронное вращение вектора магнитного момента и орта, связанного с осью легкого намагничивания, вместе с циркулярно-поляризованным внешним магнитным полем. Особенность такого режима для данной системы состоит в том, что как магнитный момент, так и ось легкого намагничивания не будут лежать в плоскости поляризации поля. Данный факт объясняется наличием эффективного постоянного поля, перпендикулярного плоскости поляризации. Полученные результаты позволяют проводить более реалистичные оценки мощности потерь внешнего поля, взаимодействующего с ферромагнитной жидкостью.
In this paper, the magnetic dynamics and mechanical rotation about the center of mass of a uniaxial ferromagnetic fine particle in a viscous liquid are described using the classical approach. In particular, the synchronous rotation of the magnetization vector and unit vector, associated with the anisotropy axis, together with a circularly polarized external magnetic field is considered. The feature of this mode for the given system is that both the magnetization and anisotropy axis do not lie in the plane of the field polarization. This fact is explained by the presence of effective permanent field, perpendicular to the polarization plane. Obtained results allow to perform more realistic evaluations of the power loss of a external field interacting with a ferromagnetic fluid.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Greece Greece
1
Ireland Ireland
13163
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
236
Puerto Rico Puerto Rico
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
148070
United Kingdom United Kingdom
74271
United States United States
1209731
Unknown Country Unknown Country
148069

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
442103
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1209731
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
jnep_2016_V8_04086.pdf 517,37 kB Adobe PDF 1651840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.