Вышедшие номера
Магнитокалорический эффект в порошке высокоэнтропийного сплава GdTbDyHoEr
Российский научный фонд, 24-29-00199
Свалов А.В. 1, Незнахин Д.С.1, Архипов А.В.1, Андреев C.В.1, Юшков А.А.1, Русалина А.С.1, Курляндская Г.В. 1
1Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: andrey.svalov@urfu.ru, galinakurlyandskaya@urfu.ru
Поступила в редакцию: 20 ноября 2024 г.
В окончательной редакции: 7 декабря 2024 г.
Принята к печати: 11 декабря 2024 г.
Выставление онлайн: 19 января 2025 г.

В работе представлены результаты исследования структурных, магнитных и магнитокалорических свойств порошка высокоэнтропийного сплава GdTbDyHoEr, полученного размолом в шаровой мельнице быстрозакаленной нанокристаллической ленты данного сплава. При изменении температуры и внешнего магнитного поля в порошке реализуется магнитный фазовый переход между геликоидальным антиферромагнетиком и ферромагнетиком. Изменение магнитной части энтропии Δ SM было определено на основе соотношения Максвелла по данным измерений магнитных изотерм. Максимальная величина Δ SM наблюдается при температуре 178 K и для амплитуды изменения магнитного поля 9 T составляет 12.1 Jkg-1·K-1. Ключевые слова: высокоэнтропийный сплав, кристаллическая структура, магнитные фазовые переходы, магнитокалорический эффект, хладоемкость.
  1. J.Y. Law, V. Franco. J. Mater. Res. 38, 37 (2023)
  2. В.В. Соколовский, М.А. Загребин, В.Д. Бучельников, В.В. Марченков. ФММ 124, 11, 1019 (2023)
  3. С.Н. Кашин, О.В. Коплак, Р.А. Валеев, В.П. Пискорский, М.В. Бурканов, Р.Б. Моргунов. ФТТ 65, 5, 782 (2023)
  4. А.С. Рогачев. ФММ 121, 8, 807 (2020)
  5. J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chang. Adv. Eng. Mater. 6, 299 (2004)
  6. Y. Yuan, Y. Wu, X. Tong, H. Zhang, H. Wang, X.J. Liu, L. Ma, H.L. Suo, Z.P. Lu. Acta Mater. 125, 481 (2017)
  7. А.С. Андреенко, К.П. Белов, С.А. Никитин, А.М. Тишин. УФН 158, 4, 553 (1898)
  8. R.R. Gimaev, V.I. Zverev, V.D. Mello. J. Magn. Magn. Mater. 505, 166781 (2020)
  9. V.I. Zverev, R.R. Gimaev, A.S. Komlev, B.B. Kovalev, F.G. Queiroz, V.D. Mello. J. Magn. Magn. Mater. 524, 167593 (2021)
  10. R.R. Gimaev, A.S. Komlev, A.S. Davydov, B.B. Kovalev, V.I. Zverev. Crystals 11, 82 (2021)
  11. L. Wang, Z. Lu, H. Guo, Y. Wu, Y. Zhang, R. Zhao, S. Jiang, X. Liu, H. Wang, Z. Fu, J. Zhao, D. Ma, Z. Lu. J. Alloys Compd. 960, 170901 (2023)
  12. S.A. Uporov, S.Kh. Estemirova, E.V. Sterkhov, I.A. Balyakin, A.A. Rempel. Intermetallics 151, 107678 (2022)
  13. S.A. Uporov, E.V. Sterkhov, I.A. Balyakin, V.A. Bykov, I.S. Sipatov, A.A. Rempel. Intermetallics 165, 108121 (2024)
  14. S. Wolf, T.M. Riedemann, J. Barclay, J. Holladay, I.E. Anderson, J. Cui. Powder Tech. 359, 331 (2020)
  15. A.V. Svalov, A.V. Arkhipov, S.V. Andreev, D.S. Neznakhin, A. Larranaga, G.V. Kurlyandskaya. Mater. Lett. 284, 128921 (2021)
  16. A.E. Curzon, H.G. Chlebek. J. Phys. F: Metal Phys. 3, 1 (1973)
  17. С.А. Никитин. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. Изд-во МГУ, М. (1989). 248 с
  18. O. Koplak, R. Morgunov, R. Medapalli, E.E. Fullerton, S. Mangin. Phys. Rev. B 102, 134426 (2020)
  19. A.M. Tishin, Y.I. Spichkin. The Magnetocaloric Effect and Its Applications. Series in Condensed Matter Physics. Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia (2003). 475 p
  20. A. Kitanovski. Adv. Energy Mater. 10, 1903741 (2020)
  21. S.V. Taskaev, V.D. Buchelnikov, A.P. Pellenen, M.D. Kuz'min, K.P. Skokov, D.Yu. Karpenkov, D.S. Bataev, O. Gutfleisch. J. Appl. Phys. 113, 17A933 (2013)