Гистерезис в кривых намагничивания "идеальных" антиферромагнитных наночастиц
Лобачев А.В.1, Чуев М.А.1
1НИЦ "Курчатовский институт" --- Отделение физико-технологических исследований им. К.А. Валиева, Москва, Россия

Email: andrew_lv_91@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 октября 2025 г.
В окончательной редакции: 7 ноября 2025 г.
Принята к печати: 10 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 21 декабря 2025 г.
Выполнен теоретический анализ формы кривых намагничивания "идеальных" антиферромагнитных частиц для произвольной ориентации направления магнитного поля относительно оси аксиальной магнитной анизотропии. Установлено, что хорошо известные из литературы значения критических магнитных полей для продольной ориентации вектора магнитного поля плавно меняются с увеличением угла между направлением поля и осью легкого намагничивания таким образом, что ширина петли гистерезиса в кривых намагничивания сужается и исчезает при некотором критическом значении этого угла. Показано также, что ширина петли гистерезиса и сам критический угол растут с увеличением отношения константы магнитной анизотропии к обменной константе. Ключевые слова: антиферромагнетизм, наночастицы, антиферромагнитный гистерезис, кривые намагничивания.
- L. Neel. C.R. Acad. Sci. Paris 252, 4075 (1961); 253, 9 (1961); 253, 203 (1961); 253, 1286 (1961)
- C. Gilles, P. Bonville, K.K.W. Wong, S. Mann. Eur. Phys. J. B 17, 417 (2000)
- Ю.Л. Райхер, В.И. Степанов, С.В. Столяр, В.П. Ладыгина, Д.А. Балаев, Л.А. Ищенко, М. Балашою. ФТТ 52, 2, 277 (2010)
- R. Bhowmik, R. Nagarajan, R. Ranganathan. Phys. Rev. B 69, 054430 (2004)
- D.E. Madsen, S. Mrup, M.F. Hansen. J. Magn. Magn. Mater. 305, 95 (2006)
- J.M. Wesselinowa. J. Magn. Magn. Mater. 322, 234 (2010)
- F. B dker, M.F. Hansen, C.B. Koch, K. Lefmann, S. M rup. Phys. Rev. B 61, 6826 (2000)
- O. Ozdemir, D.J. Dunlop, T.S. Berquo. Geochem. Geophys. Geosyst. 9, 10 (2008)
- A.H. Hill, F. Jiao, P.G. Bruce, A. Harrison, W. Kockelmann, C. Ritter. Chem. Mater. 20, 4891 (2008)
- G.C. Papaefthymiou. Biochim. Biophys. Acta 1800, 886 (2010)
- M.A. Chuev, J. Hesse, J. Phys. Condens. Matter 19, 506201 (2007)
- Д.Л. Загорский, К.В. Фролов, С.А. Бедин, И.В. Перунов, А.А. Ломов, М.А. Чуев, И.М. Долуденко. ФТТ 60, 11, 2075 (2018)
- Д.Л. Загорский, И.М. Долуденко, К.В. Фролов, И.В. Перунов, М.А. Чуев, Н.К. Чумаков, И.В. Калачикова, В.В. Артёмов, Т.В. Цыганова, С.С. Кругликов. ФТТ 65, 6, 973 (2023)
- Н.И. Снегирёв, И.С. Любутин, С.В. Ягупов, М.А. Чуев, Н.К. Чумаков, О.М. Жигалина, Д.Н. Хмеленин, М.Б. Стругацкий. ЖНХ 66, 8, 1114 (2021)
- M.A. Chuev. Proc. SPIE 12157, 121571C (2022)
- А.П. Носов, И.А. Субботин, М.А. Чуев, А.О. Беляева, О.А. Кондратьев, Е.А. Ганьшина, И.М. Припеченков, С.С. Дубинин, А.О. Шориков, В.В. Изюров, К.А. Меренцова, М.С. Артемьев, Э.М. Пашаев. ФММ 126, 5, 520 (2025)
- М.А. Чуев. Письма в ЖЭТФ 95, 6, 323 (2012); 103, 3, 194 (2016)
- М.А. Чуев. ДАН 447, 1, 22 (2012)
- Е.А. Туров. В сб.: Ферромагнитный резонанс / Под ред. С.В. Вонсовского. Физматлит, М. (1961). С. 98
- С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, М. (1971). 1032 с
- И.Е. Дзялошинский, ЖЭТФ 32, 6, 1547 (1957)
- I. Mischenko, M. Chuev. Hyperfine Interact. 237, 21 (2016)
- М.А. Чуев, И.Н. Мищенко, С.П. Кубрин, Т.А. Ластовина. Письма в ЖЭТФ 105, 11, 668 (2017)
- I. Mishchenko, M. Chuev, S. Kubrin, T. Lastovina,V. Polyakov, A. Soldatov. J. Nanoparticle Res. 20, 141 (2018)
- А.К. Звездин, М.А. Колюшенков, А.П. Пятаков. Письма в ЖЭТФ 121, 7, 605 (2025)
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.