Вышедшие номера
Намагниченность композита Cd3As2 + (30%)MnAs при высоком давлении
Сайпулаева Л.А. 1, Абдулвагидов Ш.Б.1, Арсланов Т.Р.1, Алибеков А.Г.1, Хизриев К.Ш. 1, Мельникова Н.В. 2, Гаджиалиев М.М.1, Тебеньков А.В.2, Бабушкин А.Н. 2, Захвалинский В.С.3, Риль А.И.4, Маренкин С.Ф.4,5
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: l.saypulaeva@gmail.com, kamal71@mail.ru
Поступила в редакцию: 23 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 8 июня 2021 г.
Принята к печати: 12 июня 2021 г.
Выставление онлайн: 2 августа 2021 г.

Представлены результаты исследования изотермической намагниченности композита, состоящего из дираковского полуметалла Cd3As2 и 30 mol.% ферромагнетика MnAs при давлениях до 5 GPa. Магнитное превращение в MnAs-включениях, размеры которых предположительно варьируются от наномасштабного до микронного диапазонов, демонстрирует схожесть с объемным соединением MnAs, за исключением гистерезиса в области магнитоструктурного превращения. В условиях гидростатического давления обнаружен максимум намагниченности при давлениях P≥0.77 GPa, свидетельствующий об усилении ферромагнитного порядка. Предлагается, что наблюдаемые особенности обусловлены наноразмерными MnAs-включениями в матрице Cd3As2. Ключевые слова: высокие давления, температура, композит, магнитные переходы.
  1. M.N. Baibich, J.M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Etienne, G. Creuzet, A. Friederich, J. Chazelas, Phys. Rev. Lett., 61, 2472 (1988). DOI: 10.1103/PhysRevLett.61.2472
  2. W. Zdanowicz, K. Kloc, A. Burian, B. Rzepa, E. Zdanowicz. Cryst. Res. Technol., 18, K25 (1983). DOI: 10.1002/crat.2170180128
  3. A.I. Ril, I.V. Fedorchenko, S.F. Marenkin, A.V. Kochura, A.E. Kuz'ko. Russ. J. Inorg. Chem., 62, 976 (2017). DOI: 10.1134/S0036023617070191
  4. И.Ф. Грибанов, Э.А. Завадский, А.П. Сиваченко. ФТН, 5, 1219 (1979)
  5. C. Spezzani, E. Ferrari, E. Allaria, F. Vidal, A. Ciavardini, R. Delaunay, F. Capotondi, E. Pedersoli, M. Coreno, C. Svetina, L. Raimondi, M. Zangrando, R. Ivanov, I. Nikolov, A. Demidovich, M.B. Danailov, H. Popescu, M. Eddrief, G. De Ninno, M. Kiskinova, M. Sacchi. Phys. Rev. Lett., 113, 247202 (2014). DOI: 10.1103/PhysRevLett.113.247202
  6. J. Hubmann, B. Bauer, H.S. Korner, S. Furthmeier, M. Buchner, G. Bayreuther, F. Dirnberger, D. Schuh, Ch.H. Back, J. Zweck, E. Reiger, D. Bougeard. Nano Lett., 16 (2), 900 (2016). DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b03658
  7. V.M. Novotortsev, S.F. Marenkin, I.V. Fedorchenko, A.V. Kochura. Russ. J. Inorg. Chem., 55, 1762 (2010). DOI: 10.1134/S0036023610110136
  8. 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). DOI: 10.21883/FTT.2018.03.45550.274
  9. А.И. Риль, А.В. Кочура, С.Ф. Маренкин, А.Е. Кузько, Б.А. Аронзон. Известия Юго-Западного гос. ун-та. Серия: Техника и технологии, 7 (2), 120 (2017)
  10. L.G. Khvostantsev, V.N. Slesarev, V.V. Brazhkin. High Pressure Res., 24, 371 (2004). DOI: 10.1080/08957950412331298761
  11. N. Menyuk, J.A. Kafalas, K. Dwight, J.B. Goodenough. Phys. Rev., 177, 942 (1969). DOI: 10.1103/PhysRev.177.942
  12. A.F. Andresen, H. Fjellv g, B. Lebech. J. Magn. Magn. Mater., 43 (2), 158 (1984). DOI: 10.1016/0304-8853(84)90093-3
  13. S.F. Marenkin, A.V. Kochora, A.D. Izotov, M.G. Vasil'ev. Russ. J. Inorg. Chem., 63, 1753 (2018). DOI: 10.1134/S003602361814003
  14. N. Mattoso, M. Eddrief, J. Varalda, A. Ouerghi, D. Demaille, V.H. Etgens, Y. Garreau. Phys. Rev. B, 70, 115324 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.115324
  15. A.V. Kochura, S.F. Marenkin, A.I. Ril', A.L. Zheludkevich, P.V. Abakumov, A.F. Knjazev, M.B. Dobromyslov. J. Nano- and Electron. Phys., 7 (4), 04079 (2015)
  16. T.R. Arslanov, R.K. Arslanov, L. Kilanski, T. Chatterji, I.V. Fedorchenko, R.M. Emirov, A.I. Ril. Phys. Rev. B, 94, 184427 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevB.94.184427
  17. D.L. Rocco, A. de Campos, A. Magnus G. Carvalho, A.O. dos Santos, L.M. da Silva, S. Gama, M.S. da Luz, P. von Ranke, N.A. de Oliveira, A.A. Coelho, L.P. Cardoso, J.A. Souza. Phys. Rev. B, 93, 054431 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevB.93.054431

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.