Вышедшие номера
Магнитоструктурные особенности фазовых переходов в системе Mn1-xCoxNiGe Часть 1. Экспериментальные результаты
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Международный конкурс российско-белорусских проектов, 20-58-00059
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), Международный конкурс российско-белорусских проектов, Т20Р-204
Митюк В.И.1, Римский Г.С.1, Янушкевич К.И.1, Коледов В.В. 2, Маширов А.В. 2, Вальков В.И. 3, Головчан А.В. 3, Ковалев О.Е.3
1Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
3Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Украина
Email: valkov09@gmail.com
Поступила в редакцию: 23 июня 2021 г.
В окончательной редакции: 2 августа 2021 г.
Принята к печати: 11 августа 2021 г.
Выставление онлайн: 14 сентября 2021 г.

Экспериментальные исследования магнитных и структурных свойств твердых растворов системы Mn1-xCoxNiGe в широком диапазоне концентраций Co (0.05≤ x≤ 0.8), температур (5 K≤ x≤600 K) и магнитных полей (0.016 T≤ x≤ 13.5 T) позволили обнаружить ряд нетривиальных магнитных и магнитокалорических особенностей данной системы. К последним можно отнести: 1) изменение характера магнитных фазовых переходов от магнитоструктурных переходов 1-го рода парамагнетизм-антиферромагнетизм (0.05≤ x≤ 0.15) до изоструктурных переходов 2-го рода парамагнетизм-ферромагнетизм (0.15≤ x≤0.8) при изменении концентрации Co; 2) аномальное поведение низкотемпературных участков намагниченности в слабых магнитных полях; 3) изменение намагниченности насыщения и возникновение необратимых индуцированных магнитным полем переходов при гелиевых температурах в сильных магнитных полях. Ключевые слова: необратимый магнитоструктурный переход 1-го рода, гелимагнетизм, прямой и обратный магнитокалорические эффекты.
  1. S. Taskaev, V. Khovaylo, M. Ulyanov, D. Bataev, E. Danilova, D. Plakhotskiy. Key. Eng. Mater. 833, 176 (2020)
  2. T. Numazawa, K, Kamiya, T. Utaki, K. Matsumoto. Supercond. Cryogenics 15, 1 (2013)
  3. H. Zhang, R. Gimaev, B. Kovalev, K. Kamilov, V. Zverev, A. Tishin. Physica B 558, 65 (2019)
  4. Э.З. Валиев. Физика металлов и металловедение 104, 1, 12 (2007)
  5. В.И. Вальков, А.В. Головчан, В.В. Коледов, Б.М. Тодрис, В.И. Митюк. ФТТ 62, 5, 710 (2020)
  6. T. Samanta, I. Dubenko, A. Quetz, S. Temple, S. Stadler, N. Ali. Appl. Phys. Lett. 100, 5, 052404 (2012)
  7. К.А. Королев, А.П. Сиваченко, И.Ф. Грибанов, А.В. Головчан, В.И. Каменев, Т.С. Сиваченко, А.В. Маширов, В.И. Митюк, Е.П. Андрейченко, С.В. Таскаев. Челябинский физ.-мат. журн. 5, 5, 569 (2020)
  8. Z. Cheng-Liang, W. Dun-Hui, C. Jian, W. Ting-Zhi, X. Guang-Xi, Z. Chun. Chin. Phys. B 20, 097501 (2011)
  9. E. Liu, W. Wang, L. Feng, W. Zhu, G. Li, J. Chen, H. Zhang, G. Wu, C. Jiang, H. Xu, F. Boer. Nature Commun. 3, 873 (2012)
  10. C.L. Zhang, D.H. Wang, Q.Q. Cao, Z.D. Han, H.C. Xuan, Y.W. Du. Appl. Phys. Lett. 93, 122505 (2008)
  11. Г.С. Римский, К.И. Янушкевич, Н.М. Белозерова, Д.П. Козленко, А.В. Руткаускас. ФТТ 63, 3, 393 (2021)
  12. K. Xu, Z. Li, E. Liu, H. Zhou, Y. Zhang, C. Jing. Sci. Rep. 7, 41675 (2017)
  13. C. Zhang, D. Wang, Q. Cao, S. Ma, H. Xuan, Y. Du. J. Phys. D 43, 205003 (2010)
  14. C.L. Zhang, J. Chen, T.Z. Wang, G.X. Xie, C. Zhu, D.H. Wang. Solid State Commun. 151, 1359 (2011)
  15. H. Zhang, Y. Li, E. Liu, K. Tao, M. Wu, Y. Wang, H. Zhou, Y. Xue, C. Cheng, T. Yan, K. Long, Y. Long. Mater. Design 114, 531 (2017)
  16. J.-T. Wang, D.-S. Wang, C. Chen, O. Nashima, T. Kanomata, H. Mizuseki, Y. Kawazoe. Appl. Phys. Lett. 89, 262504 (2006)
  17. V. Johnson. Inorg. Chem. 14, 1117 (1975)
  18. B. Penc, A. Hoser, S. Baran, A. Szytu a. Phase Transit. 91, 118 (2018)
  19. В.И. Вальков, В.И. Каменев, А.В. Головчан, И.Ф. Грибанов, В.В. Коледов, В.Г. Шавров, В.И. Митюк, П. Дуда. ФТТ 63, 5, 628 (2021)
  20. E.K. Liu, H.G. Zhang, G.Z. Xu, X.M. Zhang, R.S. Ma, W.H. Wang, J.L. Chen, H.W. Zhang, G.H. Wu, L. Feng, X.X. Zhangl. Appl. Phys. Lett. 102, 12, 122405 (2013)

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.