Вышедшие номера
Электронная структура и магнитный фазовый переход в геликоидальных ферромагнетиках Fe1-xCoxSi
Переводная версия: 10.1134/S106378341802021X
Повзнер А.А. 1, Волков А.Г. 1, Ноговицына Т.А. 1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: a.a.povzner@urfu.ru
Поступила в редакцию: 10 июля 2017 г.
Выставление онлайн: 20 января 2018 г.

LSDA+U+SO-расчеты электронной структуры геликоидальных ферромагнетиков Fe1-xCoxSi в приближении виртуального кристалла, дополнены учетом взаимодействия Дзялошинского-Мория и ферромагнитных флуктуаций спиновой плотности коллективизированных d-электронов с хаббардовскими взаимодействиями на хаотически распределенных по узлам атомах Fe и Со. Уравнение магнитного состояния в развитой модели описывает геликоидальный ферромагнетизм и его исчезновение, сопровождаемое возникновением максимума однородной магнитной восприимчивости при температуре TC и киральных флуктуаций локальной намагниченности при T>TC. Исследуются причины того, почему магнитный вклад в теплоемкость при фазовом магнитном переходе изменяется монотонно, а объемный коэффициент теплового расширения (ОКТР) в области низких температур отрицателен и имеет широкий минимум вблизи TC. Показано, что ОКТР при переходе в парамагнитное состояние (при температуре TS), меняет знак. Результаты были получены в рамках задания Министерства образования и науки РФ (контракт 3.9521.2017/8.9). DOI: 10.21883/FTT.2018.02.45372.232
  1. J. Beille, J. Voiront, F. Towfiq, M. Roth, Z.Y. Zhang. J. Phys. F 11, 2153 (1981)
  2. P. Bak, M.H. Jensen. J. Phys. C 13, L881 (1980)
  3. С.В. Григорьев, В.А. Дядькин, С.В. Малеев, D. Menzel, J. Schoenes, D. Lamago, Е.В. Москвин, H. Eckerlebe. ФТТ 52, 852 (2010)
  4. A. Bauer, M. Garst, C. Pfleiderer. Phys. Rev. B 93, 235144 (2016)
  5. S.M. Stishov, A.E. Petrova, S. Khasanov, G.Kh. Panova, A.A. Shikov, J.C. Lashley, D. Wu, T.A. Lograsso. JETP 106, 888 (2008)
  6. П.В. Гельд, А.А. Повзнер, С.В. Кортов, Р.П. Кренцис. ДАН СССР 297, 1359 (1987)
  7. V.A. Dyadkin, S.V. Grigoriev, E.V. Moskvin, S.V. Maleyev, D. Menzel, J. Schoenes, H. Eckerlebe. Physica B 404, 2520 (2009)
  8. L.J. Bannenberg, K. Kakurai, P. Falus, E. Leli\`evre-Berna, R. Dalgliesh, C.D. Dewhurst, F. Qian, Y. Onose, Y. Endoh, Y. Tokura, C. Pappas. Phys. Rev. B 95, 144433 (2017)
  9. T.Y. Ou-Yang, G.J. Shu, C.D. Hu, F.C. Chou. J. Appl. Phys. 117, 123903 (2015)
  10. X.Z. Yu, N. Kanazawa, Y. Onose, K. Kimoto, W.Z. Zhang, S. Ishiwata, Y. Matsui, Y. Tokura. Nature Mater. 10, 106 (2011)
  11. V.V. Mazurenko, A.O. Shorikov, A.V. Lukoyanov, K. Kharlov, E. Gorelov, A.I. Lichtenstein, V.I. Anisimov. Phys. Rev. B 81, 125131 (2010)
  12. K.V. Shanavas, S. Satpathy. Phys. Rev. B 93, 195101 (2016)
  13. A.A. Повзнер, A.Г. Волков, T.A. Ноговицына. ФТТ 59, 1261 (2017)
  14. M.M. Steiner, R.C. Albers, L.J. Sham. Phys. Rev. B 45, 13272 (2016)
  15. Т. Мория. УФН 135, 117 (1981)
  16. J. Hubbard. Proc. Roy. Soc. A 276, 238 (1963)
  17. J.A. Hertz, M.A. Klenin. Phys. Rev. B 10, 1084 (1974)
  18. I.E. Dzyaloshinskii, P.S. Kondratenko. Sov. Phys. JETP 43, 1036 (1976)
  19. Hu Zhi-Hui, He Wei, Sun Young, Cheng Zhao-Hua. Chinese Phys. 16, 3863 (2007)
  20. П.В. Гельд, А.А. Повзнер, С.В. Кортов, В.Н. Сафонов. ДАН СССР 289, 351 (1986)
  21. V. Heine. Phys. Rev. 153, 673 (1967)

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.