Вышедшие номера
Магнитострикционные аномалии редкоземельных фаз Лавеса c морфотропным фазовым переходом
Переводная версия: 10.1134/S1063783420060232
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, 18-03-00798
Политова Г.А. 1,2, Ганин М.А.1, Михайлова А.Б.1, Филимонов А.В. 2,3
1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский Академический университет --- научно-образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: gpolitova@gmail.com
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.

В последние годы в процессе поиска соединений с высокими или, наоборот, почти нулевыми значениями магнитострикции особое внимание привлек ряд псевдобинарных фаз Лавеса RT2 с морфотропными фазовыми переходами, то есть системы соединений, имеющие на фазовой диаграмме морфотропную фазовую границу. В данной работе исследованы магнитные и магнитострикционные свойства многокомпонентных систем соединений Tb0.2Dy0.8-xGdxCo2 и Tb0.2Dy0.8-xGdxCo1.9Al0.1, в которых при замещении диспрозия гадолинием наблюдается морфотропный фазовый переход. Выявлена связь между температурным поведением, знаком и величиной магнитострикционных деформаций и типом искажения кубической решетки исследуемых фаз Лавеса. В области магнитных фазовых переходов исследован магнитокалорический эффект. Ключевые слова: редкоземельные интерметаллиды, фазы Лавеса, магнитострикция, морфотропная фазовая граница, магнитокалорический эффект.
  1. K.H.J. Buschow. Rep. Prog. Phys. 40, 1179 (1977)
  2. A.E. Clark. Ferromagnetic Materials. North-Holland, Amsterdam, (1980)
  3. К.П. Белов Магнитострикционные явления и их технические приложения.Наука, М., (1987)
  4. С.А. Никитин. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. М., (1989)
  5. A.V. Andreev. Thermal expansion anomalies and spontaneous magnetostriction in rare-earth intermetallics with cobalt and iron. In: Handbook of Magnetic Materials / Ed. K.H.J. Buschow (1995). T. 8. C. 2
  6. U. Atzmony, M.P. Dariel, G. Dublon. Phys. Rev. B 15, 3565 (1977)
  7. M.D. Kuz'min, A.M. Tishin. In: Handbook of Magnetic Materials Elsevier, Amsterdam, (2007), T. 17, P. 149
  8. A. del Moral. Handbook of Magnetostriction and Magnetostrictive Materials Zaragoza, Spain (2008)
  9. N. Duc, D.K. Anh, P. Brommer. Phys. B: Condens. Matter 319, 1-4, 1 (2002)
  10. V.B. Chzhan, I.S. Tereshina, A.Yu. Karpenkov, E.A. Tereshina-Chitrova. Acta Mater. 154, 303 (2018)
  11. N.J. Wang, Y. Liu, H.W. Zhang, X. Chen, Y.X. Li. China Foundry 13, 2, 75 (2016)
  12. A.G. Olabi, A. Grunwald. Mater. Des. 29, 469 (2008)
  13. G. Lanza, G. Breglio, M. Giordano, A. Gaddi, S. Buontempo, A. Cusano. Sens. Actuators A 172, 420 (2011)
  14. И.С. Терешина, А.П. Туляков, С.А. Никитин, Г.А. Политова, К.П. Скоков. ФTT 49, 2, 304 (2007)
  15. И.С. Терёшина, С.А. Никитин, Г.А. Политова, А.А. Опаленко, Е.А. Терёшина, И.В. Телегина. ФTT 51, 1, 85 (2009)
  16. Г.А. Политова, И.С. Терешина, С.А. Никитин, Т.Г. Соченкова, В.Н. Вербецкий, А.А. Саламова, М.В. Макарова. ФTT 47, 10, 1834 (2005)
  17. W.J. Ren, Z.D. Zhang. Chin. Phys. B. 22, 7, 077507 (2013)
  18. G.B. Zhang, W.G. Zheng, Y. Cui, Y.G. Shi, D.N. Shi. J. Superconductivity Novel Magn. 31, 2217 (2018)
  19. E.R. Callen, H.B. Callen. Phys. Rev. 129, 578 (1963)
  20. S. Yang, H. Bao, Ch. Zhou, Yu. Wang, X. Ren, X. Song, M. Yoshitaka, K. Yoshio, T. Masahiko, K. Keisuke. Chin. Phys. B 22, 4 (2013)
  21. D.C. Jiles. Acta Mater. 51, 5907 (2003)
  22. M. Ahart, M. Somayazulu, R.E. Cohen, P. Ganesh, P. Dera, H.K. Mao, R.J. Hemley, Y. Ren, P. Liermann, Z. Wu. Nature (London) 451, 545 (2008)
  23. W.F. Liu, X.B. Ren. Phys. Rev. Lett. 103, 257602 (2009)
  24. R.G. Burkovsky, Yu. Bronwald, D. Andronikova, B. Wehinger, M. Krisch, J. Jacobs, D. Gambetti, K. Roleder, A. Majchrowski, A.V. Filimonov, A.I. Rudskoy, S.B. Vakhrushev, A.K. Tagantsev. Sci. Rep. 7, 41512 (2017)
  25. S. Yang, H.X. Bao, C. Zhou, Y. Wang, X.B. Ren, Y. Matsushita, Y. Katsuya, M. Tanaka, K. Kobayashi, X.P. Song, J.R. Gao. Phys. Rev. Lett. 104, 197201 (2010)
  26. R. Bergstrom, Jr., M. Wuttig, J. Cullen, P. Zavalij, R. Briber, C. Dennis, V.O. Garlea, M. Laver. Phys. Rev. Lett. 111, 017203 (2013)
  27. C. Zhou, S. Ren, H. Bao, S. Yang, Y.G. Yao, Y.C. Ji, X.B. Ren, Y. Matsushita, Y. Katsuya, M. Tanaka, K. Kobayashi. Phys. Rev. B 89, 100101(R) (2014)
  28. A. Murtaza, S. Yang, M. Mi, C. Zhou, J.Q. Wang, R. Zhang, X.Q. Liao, Y. Wang, X.B. Ren, X.P. Song, Y. Ren. Appl. Phys. Lett. 106, 132403 (2015)
  29. A. Murtaza, S. Yang, C. Zhou, T.Y. Chang, K.Y. Chen, F.H. Tian, X.P. Song, M.R. Suchomel, Y. Ren. Appl. Phys. Lett. 109, 052904 (2016)
  30. T.Y. Ma, X.L. Liu, J. Gou, Y. Wang, C. Wu, C. Zhou, Y. Wang, S. Yang, X.B. Ren. Phys. Rev. Mater. 3, 034411 (2019)
  31. G. Politova, T. Kaminskaya, A. Mikhailova, M. Ganin, O. Alekseeva, P. Vanina, B. Nacke, A. Filimonov, A. Rudskoy, G. Burkhanov. Key Eng. Mater. 806, 136 (2019)
  32. G.A. Politova, N.Yu. Pankratov, P.Yu. Vanina, A.V. Filimonov, A.I. Rudskoy, G.S. Burkhanov, A.S. Ilyushin, I.S. Tereshina. J. Magn. Magn. Mater. 470, 50-54 (2019)
  33. A.M. Tishin, Y.I. Spichkin. The Magnetocaloric Effect and its Applications. Institute of Physics. N.Y. (2003)
  34. I.S. Tereshina, J. Cwik, E.A. Tereshina, G. Politova, G. Burkhanov, V. 'Chzhan, A.S. Ilyushin, M. Miller, A. Zaleski, K. Nenkov, L. Schultz. IEEE Trans. Magn. 50, 2504604 (2014)
  35. Г.А. Политова, А.Ю. Карпенков, Т.П. Каминская, М.А. Ганин, Рави Кумар, А.В. Филимонов. Научн.-техн. ведомости Санкт-Петербургского гоc политехн. ун-та. Физ.-мат. науки, 12, 1, 28 (2019)
  36. G. Politova, M. Ganin, T. Kaminskaya, A. Mikhailova, B. Nacke, A. Filimonov, G. Burkhanov. J. Phys.: Conf. Ser. 389, 012097 (2019).

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.