Вышедшие номера
Электрические и магнитные свойства монокристаллов SmSb при низких температурах
Степанов Н.Н. 1, Каменская Г.А.1, Волков М.П. 1, Шаренкова Н.В. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Stnick@mail.ioffe.ru, m.volkov@mail.ioffe.ru, natasha.sharenkova@gmail.com
Поступила в редакцию: 5 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 5 апреля 2022 г.
Принята к печати: 11 апреля 2022 г.
Выставление онлайн: 6 июня 2022 г.

На монокристаллах SmSb, полученных синтезом из элементов, проведены измерения электросопротивления R и намагниченности M в зависимости от температуры и магнитного поля. Большое магнетосопротивление наблюдается во всем температурном интервале 2-300 K, существенно увеличиваясь при понижении температуры. На температурной зависимости намагниченности наблюдается особенность при температуре перехода в антиферромагнитное состояние TN=2.3 K. На зависимостях M(H) при температурах ниже 8 K наблюдаются осцилляции де Гааза-ван Альфена, частоты которых не меняются при переходе через TN. Линейная экстраполяция зависимости индексов Ландау N от обратной величины индукции магнитного поля 1/B к нулю дает значение N|T=2 K=0.75, что указывает на наличие фазы Берри и свидетельствует о нетривиальной топологии зон в соединении SmSb. Ключевые слова: моноантимонид самария, намагниченность, магнетосопротивление, антиферромагнитный фазовый переход, магнитные осцилляции де Гааза-ван Альфена, фаза Берри.
  1. M.B. Mullen, B. Luthi, P.S. Wang. Phys. Rev. B 10, 1, 186 (1974)
  2. S. Ozeki, Y. Ohe, Y.S. Kwon, Y. Haga, О. Nakamura, T. Suzuki, T. Kasuya. Physica B 171, 286 (1991)
  3. Chun-Gang Duan, I.F. Sabirianov, W.-N. Mei, P.A. Dowben, S.S. Jaswal, E.Y. Tsymbal. J. Phys.: Condens. Matter 19, 315220 (2007)
  4. M. Zeng, Ch. Fang, G. Chang, Yu-An Chen, T. Hsieh, A. Bansil, H. Lin, L. Fu. Physics arXiv: Mesoscale and Nanoscale Physics: 1504.03492 (2015)
  5. Xu Duan, Fan Wu, Jia Chen, Peiran Zhang, Yang Liu, Huiqiu Yuan, Chao Cao. Commun. Phys. 1, 71 (2018)
  6. Linda Ye, T. Suzuki, Ch.R. Wicker, J.G. Checkelsky. Phys. Rev. B 97, 081108(R) (2018)
  7. Wu Fan, Guo Chunyu, M. Smidman, J. Zhang, Ye Chen, J. Singleton, Huiqiu Yuan. npj Quantum Mater. 4, 20 (2019)
  8. М.П. Волков, Н.Н. Степанов. ФТТ 61, 1470 (2019)
  9. Ю.Д. Ягодкин, С.В. Добаткин. Завод. лаб. Диагностика материалов 7338 (2007)
  10. F. Hulliger, B. Natterer, K.Z. Ruegg. Z. fur Physik B Condens. Matter 32, 37 (1978)
  11. R.B. Beeken, E.D. Cater, R.L. Graham, D.C. Henry, Wm.R. Savage, J.W. Schweitzer, K.J. Sisson. In: Rare Earths Mod. Sci. Technol. 2 / Ed. W.E. Wallace. Springer-Verlad US, Boston, MA (1980). P. 415
  12. K.Tanaka, N.Takeda, Y.S. Kwon, N. Sato, T. Suzuki, T. Komatsubara. Physica B 186-188, 150 (1993)
  13. F.P. Missell, R.P. Guertin, S. Foner. Solid State Commun. 23, 369 (1977)
  14. M. Campagna, E. Bucher, G.K. Wertheim, L.D. Longinotti. Phys. Rev. Lett. 33, 165 (1974)

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.