Вышедшие номера
Особенности поведения электро- и магнитосопривления Cd3As2-30 mol.% MnAs при высоких давлениях
Сайпулаева Л.А.1, Хизриев К.Ш.1, Мельникова Н.В. 2, Тебеньков А.В.2, Бабушкин А.Н. 2, Захвалинский В.С.3, Риль А.И.4, Маренкин С.Ф.4,5, Гаджиалиев М.М.1, Пирмагомедов З.Ш.1
1Институт физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, Махачкала, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт естественных наук и математики, Екатеринбург, Россия
3Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия
4Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, Москва, Россия
5Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: nvm.melnikova@gmail.com, l.saypulaeva@gmail.com
Поступила в редакцию: 24 января 2021 г.
В окончательной редакции: 30 марта 2021 г.
Принята к печати: 30 марта 2021 г.
Выставление онлайн: 13 мая 2021 г.

Представлены результаты исследования электро- и магнитосопротивления (МС) композита, состоящего из дираковского полуметалла Cd3As2 и 30 mol.% ферромагнетика MnAs при давлениях до 50 GPa. В диапазоне давлений 16-50 GPa наблюдалось гистерезисное поведение транспортных свойств при двух последовательных циклах приложения и снятия давления. Измерения МС в режиме подъема и сброса давления выявили особенности в виде максимумов отрицательного и положительного МС, величины относительного магнитосопротивления (Delta R/R0) достигали ~20 и ~5.3% соответственно. Установлена нестабильность моноклинной структуры Cd3As2 в результате ее частичного разложения при декомпрессии. Ключевые слова: высокое давление, композит, удельное электросопротивление, отрицательное магнитосопротивление, структурный фазовый переход.
  1. Л.А. Сайпулаева, М.М. Гаджиалиев, А.Г. Алибеков, Н.В. Мельникова, В.С. Захвалинский, А.И. Риль, А.Ю. Моллаев. Неорган. материалы 55, 9, 927 (2019)
  2. А.Г. Алибеков, А.Ю. Моллаев, Л.А. Сайпуллаева, С.Ф. Маренкин, И.В. Федорченко, А.И. Риль. Журн. неорган. химии 62, 1, 1 (2017)
  3. А.Г. Алибеков, А.Ю. Моллаев, Л.А. Сайпуллаева, С.Ф. Маренкин, И.В. Федорченко. Неорган. материалы 52, 4, 1 (2016)
  4. Л.А. Сайпулаева, М.М. Гаджиалиев, А.Г. Алибеков, Н.В. Мельникова, В.С. Захвалинский, А.И. Риль, С.Ф. Маренкин, А.Н. Бабушкин. ФТТ 62, 6, 834 (2018)
  5. Н.В. Мельникова, А.В. Тебеньков, Г.В. Суханова, А.Н. Бабушкин, Л.А. Сайпулаева, В.С. Захвалинский, С.Ф. Габибов, А.Г. Алибеков, А.Ю. Моллаев. ФТТ 60, 3, 490 (2018)
  6. А.И. Риль, А.В. Кочура, С.Ф. Маренкин, А.Е. Кузько, Б.А. Аронзон. Изв. Юго-Зап. гос. ун-та. Серия. Техника и технологии 7, 2(23), 120 (2017)
  7. L.F. Vereshchagin, E.N. Yakovlev, B.V. Vinogradov, G.N. St-panov, K.Kh. Bibaev, T.I. Alaeva, V.P. Sakun. High Temperatur.--High Press. 6, 499 (1974).
  8. A.N. Babushkin, G.I. Pilipenko, F.F. Gavrilov. J. Phys.: Condens. Matter. 5, 8659 (1993)
  9. A.N. Babushkin. High Press. Res. 6, 349 (1992)
  10. L. He, Y. Jia, S. Zhang, X. Hong, Ch. Jin, S. Li. Quantum Mater. 1, 16014 (2016)
  11. A.Y. Mollaev, L.A. Saypulaeva, R.K. Arslanov, S.F. Gabibov, S.F. Marenkin. High Press. Res. 22, 181 (2002)
  12. T.R. Arslanov, L. Kilanski, S. Lopez-Moreno, A.Yu. Mollaev, R.K. Arslanov, I.V. Fedorchenko, T. Chatterji, S.F. Marenkin, R.M. Emirov. J. Phys. D 49, 12, 125007 (2016)
  13. T.R. Arslanov, U.Z. Zalibekov, L. Kilanski, I.V. Fedorchenko, T. Chatterji, R. Ahuja. J. Appl. Phys. 128, 21, 213903 (2020).

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.