Preview

Вестник Новгородского государственного университета

Расширенный поиск

Исследование продольной и толщинной мод магнитоэлектрического эффекта в магнитострикционно-пьезоэлектрической двухслойной структуре Метглас/карбид кремния

https://doi.org/10.34680/2076-8052.2021.2(123).39-42

Аннотация

Представлены результаты исследования продольной и толщинной мод в области электромеханического резонанса в магнитоэлектрической композитной структуре. Были теоретически исследованы магнитоэлектрические структуры состава Метглас / 4H-SiC и Метглас / 6H-SiC. При получении теоретических результатов были использованы материальные параметры составляющих фаз композитных структур. Проведено сравнение расчетных характеристик для двух различных политипов карбида кремния 4H-SiC и 6H-SiC. Выяснено, что величина резонансного магнитоэлектрического коэффициента в структуре Метглас / 6H-SiC больше, чем в структуре Метглас / 4H-SiC как для продольной, так и для толщинной моды. Полученные результаты можно использовать в дальнейшем при проектировании активных полупроводниковых устройств, основанных на МЭ эффекте.

Об авторах

О. В. Соколов
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Россия


С. Н. Иванов
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Россия


Д. А. Петров
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Россия


М. И. Бичурин
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Россия


Список литературы

1. Bichurin M.I., Petrov V.M. Srinivasan G. Theory of magnetoelectric effects in ferromagnetic ferroelectric layer composites // J. Appl. Phys. 2002. V.92. №12. Р.7681-7683.

2. Bichurin M.I., Petrov V.M., and Srinivasan G. Theory of low-frequency magnetoelectric coupling in magnetostrictive-piezoelectric bilayers// Phys. Rev. 2003. B 68. Р.054402.

3. Bichurin M.I., Petrov V.M., Priya S. Magnetoelectric multiferroic composites // Ferroelectrics - Physical Effects / Ed. M. Lallart. Rijeka: InTech, 2011. P.277-302.

4. Magnetoelectricity in Composites / Eds. M.I. Bichurin and D. Viehland. Singapore: Pan Standford Publ., 2011. 286 p.

5. Bichurin M., Petrov V., Petrov R., Tatarenko A. Magnetoelectric Composites. Singapore: Pan Standford Publ., 2019. 280 p.

6. Mirgorodsky A. P., Smirnov M. B., Abdelmounîm E. et al. Molecular approach to the modeling of elasticity and piezoelectricity of SiC polytypes // Phys. Rev. B. 1995. V.52. №6. P.3993. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.52.3993

7. Cimalla V., Pezoldt J., Ambacher O. Group III nitride and SiC based MEMS and NEMS: materials properties, technology and applications // J. Phys. D: Appl. Phys. 2007. V.40. №20. P.6386. DOI: http://.doi.org/10.1088/0022-3727/40/20/S19

8. Соколов О.В., Леонтьев В.С. Моделирование продольной моды магнитоэлектрического эффекта в слоистой структуре метглас/ниобат лития // Вестник НовГУ. 2018. №4 (110). С.24-27.


Рецензия

Для цитирования:


Соколов О.В., Иванов С.Н., Петров Д.А., Бичурин М.И. Исследование продольной и толщинной мод магнитоэлектрического эффекта в магнитострикционно-пьезоэлектрической двухслойной структуре Метглас/карбид кремния. Вестник Новгородского государственного университета. 2021;(2(123)):39-42. https://doi.org/10.34680/2076-8052.2021.2(123).39-42

For citation:


Sokolov O.V., Ivanov S.N., Petrov D.A., Bichurin M.I. Exploratory development of the longitudinal and thickness modes of the magnetoelectric effect in a magnetostrictive-piezoelectric two-layer structure Metglas/silicon carbide. Title in english. 2021;(2(123)):39-42. https://doi.org/10.34680/2076-8052.2021.2(123).39-42

Просмотров: 41


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2076-8052 (Print)