Вышедшие номера
Прямой и обратный магнитоэлектрический эффект в орторомбических монокристаллах Dy1-xHoxMnO3
РФФИ, Правительство Красноярского края и Красноярский краевой фонд науки, Региональный конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, проводимый совместно РФФИ и правительством Красноярского края, 20-42-243008
Фрейдман А.Л. 1,2, Хороший И.Н.2, Колков М.И.1, Терентьев К.Ю.1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Email: fss4@yandex.ru
Поступила в редакцию: 3 августа 2021 г.
В окончательной редакции: 3 августа 2021 г.
Принята к печати: 4 августа 2021 г.
Выставление онлайн: 14 сентября 2021 г.

Исследован магнитоэлектрический отклик в серии кристаллов Dy1-xHoxMnO3, с замещением x от 0 до 0.4. Результаты измерений показали, что по мере увеличения x наблюдается уменьшение как поляризации Pa, так и величины восприимчивости обратного магнитоэлектрического эффекта αba. Кроме того, увеличивается поле Hb, при котором наблюдается переход P_c-> Pa, уменьшается диапазон температур существования магнитоэлектрического отклика. Таким образом, увеличение замещения x подавляет магнитоэлектрический эффект в данном ряду соединений. Результаты измерений также косвенно указывают на пролонгацию состояния Pa, а, следовательно, и магнитного состояния с циклоидой, лежащей в плоскости ab, внешним электрическим полем Ea. Ключевые слова: мультиферроики, магнитоэлектрический эффект, фазовый переход, сегнетоэлектричество.
  1. W. Eerenstein, N.D. Mathur, J.F. Scott. Nature 442, 759 (2006)
  2. A.L. Freydman, A.D. Balaev, A.A. Dubrovskiy, E.V. Eremin, V.L. Temerov, I.A. Gudim. J. Appl. Phys. 115, 174 103 (2014)
  3. K.-C. Liang, R.P. Chaudhury, B. Lorenz, Y.Y. Sun, L.N. Bezmaternykh, V.L. Temerov, C.W. Chu. Phys. Rev. B. 83, 180417(R) (2011)
  4. M. Fiebig. J. Phys. D 38, R123 (2005)
  5. И.Е. Чупис. Физика низких температур 36, 6, 597 (2010)
  6. T. Kimura, S. Ishihara, H. Shintani, T. Arima, K.T. Takahashi, K. Ishizaka, Y. Tokura. Phys. Rev. B 68, 060403(R) (2003)
  7. S. Quezel, F. Tcheou, J. Rossat-Mignod, G. Quezel, E. Roudaut. Physica 86--88B, 916 (1977)
  8. T. Kimura, G. Lawes, T. Goto, Y. Tokura, A. P. Ramirez. Phys. Rev. B 71, 224425 (2005)
  9. M. Kenzelmann, A. Harris, S.H. Jonas, C.L. Broholm, J. Schefer, S. Kim, C. Zhang, S. Cheong, O.P. Vajk, J.W. Lynn. M. Phys. Rev. Lett. 95, 087206 (2005)
  10. T. Arima, A. Tokunaga, T. Goto, H. Kimura, Y. Noda, Y. Tokura. Phys. Rev. Lett. 96, 097202 (2006)
  11. S.V. Semenov, M.I. Kolkov, K.Y. Terent'ev, N.S. Pavlovskiy, M.S. Pavlovskiy, A.D. Vasiliev, A.V. Shabanov, K.A. Shaykhutdinov, D.A. Balaev. J. Supercond. Nov. Magn. 32, 3315 (2019)
  12. H. Katsura, N. Nagaosa, A.V. Balatsky. Phys. Rev. Lett. 95, 057205 (2005)
  13. N. Aliouane, K. Schmalzl, D. Senff, A. Maljuk, K. Prokes, M. Braden, D.N. Argyriou. Phys. Rev. Lett. 102, 207205 (2009)
  14. A.L. Freidman, S.V. Semenov, M.I. Kolkov, K.Yu. Terent'ev, N.S. Pavlovskiy, D.M. Gokhfeld, K.A. Shaykhutdinov, D.A. Balaev. J. Appl. Phys. 128, 094102 (2020)
  15. А.Д. Балаев, А.Л. Фрейдман. Поверхность. Рентген., син-хротрон. и нейтрон. исслед. 1, 20 (2014)
  16. A.L. Freydman, D.A. Erofeev, V.L. Temerov, I.A. Gudim. J. Appl. Phys. 124, 134101 (2018)
  17. A. Munoz, M.T. Casais, J.A. Alonso, M.J. Marti nez-Lope, J.L. Marti ne, M.T. Fernandez-Di az. Inorg. Chem. 40, 1020 (2001)

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.