Вышедшие номера
Магнитоструктурные особенности фазовых переходов в системе Mn1-xCoxNiGe Часть 2. Анализ
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, 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.

В рамках модели взаимодействующих параметров магнитного и структурного порядков при учете внутреннего периодического магнитного поля ортогонального обменному полю проведен анализ особенностей магнитоструктурных переходов в системе Mn1-xCoxNiGe. Представлено качественное описание изменений характера магнитных фазовых переходов от магнитоструктурных переходов 1-го рода парамагнетизм-антиферромагнетизм (x=0.05-0.1) до изоструктурных переходов 2-го рода парамагнетизм-ферромагнетизм (x=0.15-0.8) при изменении концентрации Co. Дано объяснение возникновения необратимых индуцированных магнитным полем переходов при температурах порядка 5 K в сильных магнитных полях, сопровождающихся изменением намагниченности насыщения для образцов x=0.15-0.8. Предсказан низкотемпературный обратный магнитокалорический эффект при гелиевых температурах для этих образцов. Ключевые слова: необратимый магнитоструктурный переход 1-го рода, гелимагнетизм, прямой и обратный магнитокалорические эффекты.
  1. В.И. Вальков, А.В. Головчан, В.В. Коледов, В.И. Митюк, И.Ф. Грибанов, В.Д. Запорожец, Б.М. Тодрис, Т.С. Сиваченко. ФТВД 29, 5 (2019)
  2. В.И. Вальков, А.В. Головчан, В.В. Коледов, Б.М. Тодрис, В.И. Митюк. ФТТ 62, 5, 710 (2020)
  3. Р. Блинц, Б. Жекш. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Динамика решетки, Мир, М. (1975). 398 с
  4. J.-T. Wang, D.-S. Wang, C. Chen, O. Nashima, T. Kanomata, H. Mizuseki, Y. Kawazoe. Appl. Phys. Lett. 89, 262504 (2006)
  5. B. Penc, A. Hoser, S. Baran, A. Szytu a. Phase Transit. 91, 118 (2018)
  6. E.K. Liu, H.G. Zhang, G.Z. Xu, X.M. Zhang, R.S. Ma. Appl. Phys. Lett. 102, 122405 (2013)
  7. В.И. Митюк, Г.С. Римский, В.В. Коледов, А.В. Маширов, В.И. Вальков, А.В. Головчан, О.Е. Ковалев. ФТТ, 63, 12, 2021
  8. С.К. Асадов, Э.А. Завадский, В.И. Каменев, Е.П. Стефановский, А.Л. Сукстанский, Б.М. Тодрис. ФТТ 42, 9, 1649 (2000)
  9. В.И. Вальков, А.В. Головчан. ФНТ 39, 904 (2013)
  10. С.В. Тябликов. Методы квантовой теории магнетизма, Наука, М. (1975). 528 с

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.