<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0" xmlns:tt="http://teletype.in/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title>@magn_msu</title><generator>teletype.in</generator><description><![CDATA[@magn_msu]]></description><link>https://teletype.in/@magn_msu?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=magn_msu</link><atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://teletype.in/rss/magn_msu?offset=0"></atom:link><atom:link rel="next" type="application/rss+xml" href="https://teletype.in/rss/magn_msu?offset=10"></atom:link><atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Teletype" href="https://teletype.in/opensearch.xml"></atom:link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:22:45 GMT</pubDate><lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 15:22:45 GMT</lastBuildDate><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@magn_msu/L1Hh7bL9vGw</guid><link>https://teletype.in/@magn_msu/L1Hh7bL9vGw?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=magn_msu</link><comments>https://teletype.in/@magn_msu/L1Hh7bL9vGw?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=magn_msu#comments</comments><dc:creator>magn_msu</dc:creator><title>Результаты года</title><pubDate>Tue, 30 Dec 2025 18:34:12 GMT</pubDate><description><![CDATA[Среди наиболее значимых результатов за год можно выделить:]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="613L">Среди наиболее значимых результатов за год можно выделить:</p>
  <p id="8Xon"><br />- Впервые для систем CoFeB-LiNbO₃ предложена иерархия порогов, разделяющих геометрический перколяционный переход, переход &quot;металл-диэлектрик&quot; и возникновение дальнего магнитного порядка. </p>
  <p id="cGcK"><em>Это фундаментальный результат, критически важный для понимания и управления свойствами мемристоров и спинтронных устройств.</em></p>
  <p id="dRnd"><br />- Обнаружен и описан механизм ускорения диффузии водорода через кобальтовую аморфную мембрану в кислой среде, связанный с образованием двух адсорбированных атомарных форм водорода.</p>
  <p id="D3o4"><em>Это дает новый инструмент для целенаправленного изменения магнитных и механических свойств аморфных металлов.</em></p>
  <p id="dxYF"><br />- Экспериментально доказано решающее влияние подвижности магнитных микрочастиц в полимерной матрице на величину магнитоэлектрического отклика в слоистых структурах. Показано, что наночастицы, в отличие от микрочастиц, создают эффект только в градиентном поле, что углубляет понимание природы магнитоэлектричества в гетерогенных системах.</p>
  <p id="nodw"><br />- Получены новые экспериментальные результаты, на основе которых была построена феноменологическая модель, описывающая релаксационные процессы намагниченности в тонких пленках с перпендикулярной магнитной анизотропией.</p>
  <p id="glUk"><br />- Построено точное решение типа Флоке для многослойной системы с вращающийся намагниченностью одного слоя  в рамках теоретических исследований обратного спинового эффект Холла в многослойных системах со спиновой накачкой.</p>
  <p id="ZEYa">- Созданы интеллектуальные биоразлагаемые носители на основе гиалуроната и полиакрилата, которые разрушаются под действием специфического фермента.</p>
  <p id="1GAQ"><em>Это открывает путь к созданию систем адресной доставки с контролируемым высвобождением активных веществ и магнитным управлением.</em></p>
  <p id="v5VF">- Разработана и апробирована новая платформа для массового производства полимерных микророботов в форме бактериальных жгутиков. Их движение эффективно управляется внешним магнитным полем, что является значительным шагом в создании микроустройств для биомедицины (доставка препаратов, микроманипуляции).</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@magn_msu/ED73hg461bB</guid><link>https://teletype.in/@magn_msu/ED73hg461bB?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=magn_msu</link><comments>https://teletype.in/@magn_msu/ED73hg461bB?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=magn_msu#comments</comments><dc:creator>magn_msu</dc:creator><title>Мультиферроики в магнетизме</title><pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:31:08 GMT</pubDate><description><![CDATA[<img src="https://img4.teletype.in/files/78/aa/78aae381-c14d-42b3-a894-5839b7c73440.png"></img>Мультиферроики – материалы, обладающие взаимосвязанными несколькими типами подструктурных упорядочений, например, ферромагнитным и сегнето- (ферро-) электрическим. С помощью магнитного поля в таких материалах можно индуцировать сегнетоэлектрическую поляризацию. В рамках проекта исследуются слоистые материалы, которые за один цикл переменного поля могут индуцировать сигнал несколько сотен мВ.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="QJ8C">Мультиферроики – материалы, обладающие взаимосвязанными несколькими типами подструктурных упорядочений, например, ферромагнитным и сегнето- (ферро-) электрическим. С помощью магнитного поля в таких материалах можно индуцировать сегнетоэлектрическую поляризацию. В рамках проекта исследуются слоистые материалы, которые за один цикл переменного поля могут индуцировать сигнал несколько сотен мВ. </p>
  <figure id="Fuhk" class="m_original">
    <img src="https://img4.teletype.in/files/78/aa/78aae381-c14d-42b3-a894-5839b7c73440.png" width="300" />
    <figcaption>Схематическое изображение взаимовлияния нескольких типов упорядочения в материале</figcaption>
  </figure>
  <p id="Dyf5"><br /><em><u>В чем преимущество предлагаемых слоистых мультиферроиков?</u></em><br />Преимущество заключается в использовании полимерных компонент – пьезополимера и магнитного эластомера. В отличие от мультиферроиков с высокими модулями Юнга, гибкая архитектура позволяет адаптировать проектируемое устройство к криволинейным поверхностям, например, коже или корпусам машин.<br /><em><u>Как происходит преобразование?</u></em><br />Принципиальный механизм магнитоэлектрического преобразования заключается в следующем: слой магнитного эластомера (полимера с внедренным ферромагнитными частицами) деформируется в магнитном поле и за счет неразрывной связи с пьезополимерным слоем происходит и его деформация – и возникает соответствующее электрическое напряжение в результате пьезоэффекта.<br /><em><u>Что из прикладного делаем в лаборатории?</u></em><br />- разрабатываем измерительную ячейку для определения мощности преобразователя энергии, а также схему для преобразования энергии, преобразования переменного сигнала с композитной структуры в постоянное напряжение;<br />- разрабатываем много-резонансные системы и миниатюризируем систему с сохранением порядка выходного сигнала.</p>
  <figure id="k2DJ" class="m_custom">
    <img src="https://img2.teletype.in/files/9a/19/9a19bef0-1d38-4b43-8ab0-de50fd4da9a9.png" width="306" />
    <figcaption>к.ф.-м.н. Макарова Л.А. и студент 5-го курса Мусаев Михаил на постерной сессии конференции IBCM-2025</figcaption>
  </figure>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@magn_msu/jeorqqIYEio</guid><link>https://teletype.in/@magn_msu/jeorqqIYEio?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=magn_msu</link><comments>https://teletype.in/@magn_msu/jeorqqIYEio?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=magn_msu#comments</comments><dc:creator>magn_msu</dc:creator><title>Квантовый магнетизм? Масло масляное!</title><pubDate>Fri, 31 Oct 2025 14:38:56 GMT</pubDate><description><![CDATA[Весь магнетизм по своей природе квантовый. И это не красивая метафора, а прямое следствие одной фундаментальной физической теоремы — теоремы Бора — ван Лёвена.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="BcNB">Весь магнетизм по своей природе квантовый. И это не красивая метафора, а прямое следствие одной фундаментальной физической теоремы — теоремы Бора — ван Лёвен.</p>
  <p id="bOd5">Классический мир: электроны как шарики.</p>
  <p id="zxbj">Представим, что электроны — это маленькие заряженные шарики, которые движутся по законам классической механики Ньютона.<br />Пусть они находятся в тепловом равновесии и двигаются как угодно, сталкиваясь между собой и с атомами вещества.</p>
  <p id="ogtk">Теперь добавим магнитное поле. Оно заставляет электроны двигаться по закрученным траекториям (спиралям), но важно заметить: магнитное поле не совершает работу — оно не изменяет энергию частиц, а только направление их движения.</p>
  <p id="DmFP">С точки зрения статистической физики, вероятности всех возможных состояний электронов описываются распределением Максвелла–Больцмана.<br />Если посчитать средний магнитный момент системы (то есть «взвесить» все возможные состояния по их вероятности), получится неожиданно простое и жёсткое утверждение:<u> В классической физике магнитное упорядочение невозможно!</u></p>
  <p id="LUTL">Средний магнитный момент оказывается точно равен нулю.<br />Это означает, что классическая система заряженных частиц не может обладать собственным магнетизмом.</p>
  <p id="ob1i">Ни парамагнетизма, ни диамагнетизма, ни тем более ферромагнетизма — ничего.<br />Именно это и утверждает теорема Бора — ван Лёвен (названа в честь Нильса Бора и Хендрики ван Лёвен), сформулированная в начале XX века.</p>
  <p id="mOis"><strong>Откуда тогда берётся магнетизм?</strong></p>
  <p id="vFQ2">Но ведь магнетизм существует! Мы видим его повсюду — от магнитов на холодильнике до магнитных доменов в материалах и работы жёстких дисков.<br />Значит, в классическом описании чего-то не хватает.</p>
  <p id="GTxj">И действительно — всё меняется, если ввести квантовые свойства электронов.<br />В квантовой механике у электрона есть:<br /> • спин — собственный магнитный момент частицы,<br /> • квантуемые орбитальные состояния в атомах,<br /> • и принцип Паули, который определяет, как электроны могут располагаться по уровням.</p>
  <p id="ieVT">Магнитное поле в квантовом мире изменяет энергию электронов, появляются дискретные энергетические уровни (так называемые уровни Ландау), и система уже может иметь ненулевой магнитный момент. Квантование уровней Ландау нарушает главное условие теоремы — непрерывность энергетического спектра.</p>
  <p id="w4hE">То есть именно квантовые эффекты рождают магнетизм.</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@magn_msu/rNSloTp09eL</guid><link>https://teletype.in/@magn_msu/rNSloTp09eL?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=magn_msu</link><comments>https://teletype.in/@magn_msu/rNSloTp09eL?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=magn_msu#comments</comments><dc:creator>magn_msu</dc:creator><title>Вязкий магнетизм</title><pubDate>Sun, 05 Oct 2025 16:36:23 GMT</pubDate><description><![CDATA[Проект направлен на углубление понимания механизмов, участвующих в неравновесных процессах перемагничивания, что имеет фундаментальное значение для управления магнитными свойствами материалов. Сложность исследования магнитовязкостных процессов заключается в необходимости комплексного учёта различных физических механизмов: тепловой активации доменных стенок, взаимодействий в структурно-неоднородных средах, процессов магнитного гистерезиса и дисперсии констант магнитокристаллической анизотропии в поликристаллических образцах. В рамках проекта студенты и сотрудники кафедры собирают новое экспериментальное оборудование, проводят in situ измерения магнитных свойств материалов в процессе кристаллизации изучаемых сплавов, строят...]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="8ypt"><u>Почему это интересно?</u></p>
  <p id="XX1B">Магнитная вязкость — это явление, связанное с тем, что изменение магнитного состояния материалов происходит медленнее, чем внешнее воздействие. Хотя отдельные магнитные моменты могут переворачиваться очень быстро — за наносекунды, в твердых телах изменения магнитного состояния иногда растягиваются на минуты, часы и даже дни. Понять и предсказать, в каких именно материалах и при каких условиях возникают такие долгие процессы, пока что очень сложно.</p>
  <p id="6L84"><strong>Сложность исследования</strong> магнитовязкостных процессов заключается в необходимости комплексного учёта различных физических механизмов: тепловой активации доменных стенок, взаимодействий в структурно-неоднородных средах, процессов магнитного гистерезиса и дисперсии констант магнитокристаллической анизотропии в поликристаллических образцах и т.д.<br />В рамках проекта студенты и сотрудники кафедры: </p>
  <p id="2CxG">-собирают новое экспериментальное оборудование;</p>
  <p id="7zaR">-проводят <em>in situ</em> измерения магнитных свойств материалов  в процессе кристаллизации изучаемых сплавов;</p>
  <p id="8T5Y">-строят феноменологические теории для объяснения наблюдаемых эффектов.</p>
  <p id="0pvL"><strong>Почему это важно?</strong> Магнитные материалы используются повсеместно — в сенсорах, преобразователях, катушках индуктивности, системах хранения информации. И именно процессы вязкого магнетизма влияют на то, как надёжно и точно работают эти устройства. Понимание и управление такими явлениями помогает создавать более эффективные и долговечные технологии.</p>

]]></content:encoded></item></channel></rss>