Вышедшие номера
Структура, магнитные и магнитотепловые свойства соединения Tb0.3Dy0.7Co2
Политова Г.А.1,2, Терёшина И.С.1,2, Бурханов Г.С.1, Чистяков О.Д.1, Чжан В.Б.1,3, Нижанковский В.И.2, Залески А.4, Каминская Т.П.5, Попов В.В.5
1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия
2Международная лаборатория высоких полей и низких температур, Вроцлав, Польша
3Национальный исследовательский технологический университет "Московский государственный институт стали и сплавов", Москва, Россия
4Институт структурных исследований и низких температур, Вроцлав, Польша
5Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: gpolitova@gmail.com
Поступила в редакцию: 12 января 2011 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2011 г.

Проведено комплексное исследование структуры, магнитных и магнитотепловых свойств соединения Tb0.3Dy0.7Co2, синтезированного с использованием высокочистых редкоземельных металлов. Фазовый состав контролировался методом рентгеноструктурного анализа, топология поверхности сплава исследовалась методом атомно-силовой микроскопии. Установлено, что соединение Tb0.3Dy0.7Co2 является однофазным, а отобранные для измерений образцы обладают ярко выраженной текстурой. Измерения намагниченности были выполнены на вибрационном магнитометре в полях до 100 kOe в температурном интервале от 4.2 до 200 K. Температура Кюри указанного соединения 170 K. Получены данные о температурной зависимости теплоемкости Tb0.3Dy0.7Co2. Прямым методом измерен магнитокалорический эффект Delta T в полях до 18 kOe, приложенных как вдоль, так и перпендикулярно оси текстуры. Обнаружено анизотропное поведение величины Delta T для данного соединения, обладающего кубической структурой. Максимальное значение магнитокалорического эффекта Delta T=2.3 K (Delta H=18 kOe) наблюдается при приложении магнитного поля вдоль оси текстуры. Работа поддержана грантом РФФИ N 10-03-00848.
  1. К.П. Белов. Магнитострикционные явления и их приложения. Наука, М. (1987). 240 с
  2. A.E. Clark. In: Handbook on the physics and chemistry of rare earths / Eds K.A. Gshneidner, Jr., L. Eyring. North-Holland Publ. Comp., Amsterdam (1979). P. 231
  3. W. Dunhui, T. Shaolong, H. Songling, S. Zhenghua, H. Zhida, D. Youwei. J. Alloys Comp. 360, 11 (2003)
  4. A.M. Gomes, M.S. Reis, I.S. Oliveira, A.P. Guimaraes, A.Y. Takeuchi. J. Magn. Magn. Mater. 242--245, 870 (2002)
  5. Z.W. Ouyang, G.H. Rao, H.F. Yang, W.F. Liu, G.Y. Liu, X.M. Feng, J.K. Liang. J. Alloys Comp. 372, 76 (2004)
  6. X.B. Liu, Z. Altounian. J. Magn. Magn. Mater. 292, 83 (2005)
  7. X. Chen, Y. Zhuang, J. Yan, K. Zhou, K. Li. Rare Met. 27, 4, 350 (2008)
  8. V.I. Nizhankovskii, L.B. Lugansky. Meas. Sci. Technol. 18, 1533 (2007)
  9. M. Balli, D. Fruchart, D. Gignoux. J. Magn. Magn. Mater. 314, 16 (2007)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.