Вышедшие номера
Теплоемкость и магнитокалорический эффект соединений LaFe11.2-xMnxCo0.7Si1.1 (x=0, 0.1, 0.2, 0.3)
Переводная версия: 10.1134/S1063783420050029
РНФ, , 18-12-00415
Абдулкадирова Н.З. 1, Алиев А.М. 1, Гамзатов А.Г. 1, Gebara P.2
1Институт физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, Махачкала, Россия
2Institute of Physics, Częstochowa University of Technology, Armii Krajowej 19 Av., 42-200 Częstochowa, Poland
Email: nnurizhat@mail.ru, gamzatov_adler@mail.ru
Поступила в редакцию: 30 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 30 декабря 2019 г.
Принята к печати: 10 января 2020 г.
Выставление онлайн: 25 марта 2020 г.

Проведены измерения теплоемкости и магнитокалорического эффекта интерметаллических соединений LaFe11.2-xMnxCo0.7Si1.1 (x=0.1,0.2,0.3) в интервале температур 80-300 K и в магнитных полях до 8 T. Магнитокалорический эффект (МКЭ) оценен двумя методами: прямым методом в циклических магнитных полях, а также косвенным методом из данных теплоемкости. Показано, что увеличение концентрации атомов Mn приводит к смещению температуры Кюри TC в сторону низких температур, при этом величина МКЭ меняется незначительно. Ключевые слова: магнитокалорический эффект, магнитокалорический материал, фазовые переходы, теплоемкость, термодиффузия.
  1. A.M. Tishin, Y.I. Spichkin. The magnetocaloric effect and its applications. Philadelphia: Institute of Physics Publishing, Bristol (2003) 475 p
  2. А.С. Андреенко, К.П. Белов, С.А. Никитин, А.М. Тишин. Магнитокалорический эффект в редкоземельных магнетиках. УФН 158, 553 (1989)
  3. G.V. Brown. Magnetic heat pumping near room temperature. J. Appl. Phys. 47, 3673 (1976)
  4. V.K. Pecharsky, K.A., Jr. Gschneidner, A.O. Pecharsky, A.M. Tishin. Phys. Rev. B 64, 144406 (2001)
  5. O. Gutfleisch, J.P. Liu, M. Willard, E. Bruck, C. Chen, S.G. Shankar. Adv. Mater. 23, 821 (2011)
  6. B.G. Shen, J.R. Sun, F.X. Hu, H.W. Zhang, Z.H. Cheng. Adv. Mater. 21, 4545 (2009)
  7. P. Gebara, P. Pawlik, B. Michalski, J.J. Wyslocki. Acta Phys. Pol. A 127, 576 (2015)
  8. A.M. Aliev, A.B. Batdalov, V.S. Kalitka. JETP Lett. 90, 663 (2010)
  9. А.Г. Гамзатов, А.Б. Батдалов, А.М. Алиев, M. Ellouze, F. Jemma. ФТТ 59, 2066 (2017)
  10. A.M. Aliev, A.B. Batdalov, I.K. Kamilov, V.V. Koledov, V.G. Shavrov, V.D. Buchelnikov, J. Garci a, V.M. Prida, B. Hernando. Appl. Phys. Lett. 97, 212505 (2010)
  11. A.G. Gamzatov, A.M. Aliev, A.R. Kaul. J. Alloys Comp. 710, 292 (2017)
  12. P. Gebara, J. Marcin. Acta Phys. 133, 648 (2018)
  13. A.M. Aliev, A.B. Batdalov, L.N. Khanov, A.P. Kamantsev, V.V. Koledov, A.V. Mashirov, V.G. Shavrov, R.M. Grechishkin, A.R. Kaul', V. Sampath. Appl. Phys. Lett. 109, 202407 (2016)
  14. V. Franco, J.S. Blazquez, A. Conde. Appl. Phys. Lett. 89, 222512 (2006)
  15. H. Oesterreicher, F.T. Parker. J. Appl. Phys. 55, 4334 (1984)

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.