Вышедшие номера
Аномалии магнитной восприимчивости при фазовых переходах второго рода вне точки Кюри
Переводная версия: 10.1134/S1063783418090068
Чепурных Г.К.1, Чёрная В.А.1, Медведовская О.Г.2
1Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы, Украина
2Сумский государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко, Сумы, Украина
Email: ipfmail@ipfcentr.sumy.ua
Поступила в редакцию: 6 февраля 2018 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2018 г.

Учитывая неиссякаемый интерес к изучению особенностей физических свойств в окрестности фазовых переходов, а также рост экспериментальных исследований фторида кобальта, изучены особенности магнитной восприимчивости в окрестности критического поля HC, при котором фторид кобальта из антиферромагнитной фазы переходит в угловую в виде перехода второго рода. При этом обнаружено, что в магнитном поле H|| C4 магнитная восприимчивость обращается в бесконечность при H-> HC. Показано, что при отклонении направления магнитного поля от оси C4 восприимчивость в критическом поле HC оказывается конечной. Также показано, что изменение восприимчивости с изменением величины магнитного поля значительно уменьшается при крайне незначительном отклонении поля H от оси C4. Поскольку расчеты выполнены в рамках теории фазовых переходов Ландау, то обращается внимание на сходство и отличие полученных результатов с результатами в окрестности точки Кюри, полученными также путем использования теории фазовых переходов Ландау.
  1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Статистическая физика, часть I. Наука, Москва (1976)
  2. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, Москва (1982)
  3. А. Брус, Р. Каули. Структурные фазовые переходы. Москва (1984)
  4. Г. Стенли. Фазовые переходы и критические явления. Москва (1973)
  5. А.З. Паташинский, В.Л. Покровский. Флуктуационная теория фазовых переходов. Наука, Москва (1975)
  6. В.Н. Рыжков, Е.Е. Тареева, Ю.Д. Фомин, Е.Н. Циок. УФН 187, 9, 921 (2017)
  7. А.Н. Утюж, А.В. Михеенков. УФН 187, 9, 953 (2017)
  8. Е.И. Кац. УФН 187, 9, 1022 (2017)
  9. В.В. Бражкин. УФН 187, 9, 1028 (2017)
  10. T.R. Dugan, J.M. Goldberg, W.W. Brennessel, P.L. Holland. Organometallics 31, 4, 1349 (2012)
  11. Y.T. Teng, S.S. Pramana, J. Ding, T. Wu, R. Yazami. Electrochimica Acta 107, 301 (2013)
  12. M.J. Armstrong, A. Panneerselvam, C. O'Regan, M.A. Morrisab, J.D. Holmes. J. Mater. Chem. A 1, 10667 (2013)
  13. C.Y. Lee, Z. Su, K. Lee, H. Tsuchiya, P. Schmuki. Chem. Commun. 50, 7067 (2014)
  14. M.C. Leclerc, J.M. Bayne, G.M. Lee, S.I. Gorelsky, M. Vasiliu, I. Korobkov, D.J. Harrison, D.A. Dixon, R.T. Baker. J. Am. Chem. Soc. 137, 16064 (2015)
  15. J. Tan, L. Liu, S. Guo, H. Hu, Z. Yan, Q. Zhou, Z. Huang, H. Shu, X. Yang, X. Wang. Electrochimica Acta 168, 225 (2015)
  16. О.Г. Медведовская, Т.А. Федоренко, Г.К. Чепурных. ФТТ, 58, 2350 (2016)
  17. Н.Ф. Харченко, В.В. Еременко, Л.И. Белый. ЖЭТФ 82, 827 (1982)
  18. К.Г. Гуртовой, А.С. Лагутин, В.И. Ожогин. ЖЭТФ 83, 1941 (1982)
  19. Г.К. Чепурных. Области экстремальных характеристик магнитоупорядоченных кристаллов. Киев, Наукова думка (2010)
  20. К.П. Белов. СОЖ 3, 15 (1998)
  21. Л.Д. Ландау, И.М. Халатников. ДАН СССР 94, 469 (1954)
  22. С.В. Пелетминский. ЖЭТФ 37, 452 (1959)

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.