Вышедшие номера
Фрустрации и упорядочение в магнитных системах различной размерности
Переводная версия: 10.1134/S1063783418060136
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), Квантовые эффекты в теории магнетизма и сверхпроводимости переходных металлов и соединений на их основе, связанные с особенностями электронной, решеточной и спиновой структуры этих материалов, 01201463332
Уральское отделение РАН, Дальний порядок, динамические эффекты, транспортные свойства в  сильнокоррелированных, многоподрешеточных,  интерметаллических материалах, топологических изоляторах и  графене, 15-8-2-10
Кассан-Оглы Ф.А. 1, Прошкин А.И. 1,2
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: felix.kassan-ogly@imp.uran.ru, proshkin_ai@imp.uran.ru
Выставление онлайн: 20 мая 2018 г.

На основании точных и численных расчетов в рамках моделей Изинга и Поттса на решетках различных типов и размерностей (одномерной, квадратной, треугольной, гексагональной, кагоме, простой кубической и объемноцентрированной) исследованы возникающие магнитные упорядочения, фазовые переходы и фрустрации при учете обменных взаимодействий между магнитными моментами на ближайших и вторых соседних узлах, а также внешнего магнитного поля. Установлены причины возникновения фрустраций и определены существенные особенности поведения фрустрированных систем, отличающие их от систем нефрустрированных. Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема "Квант" N 01201463332) при финансовой поддержке УрО РАН (проект N 15-8-2-10).
  1. H.T. Diep. Frustrated spin systems. World Scientific (2013). 644 с
  2. G. Toulouse. Commun. Phys. 2, 115 (1977)
  3. F. Wang, D.P. Landau. Phys. Rev. E 64, 056101 (2001)
  4. F.A. Kassan-Ogly. Phase Transitions 71, 39-55 (2000)
  5. A.I. Proshkin. JMMM 383, 13-18 (2015)
  6. A. Proshkin, F. Kassan-Ogly. Mater. Sci. Forum 845, 93 (2016)
  7. A. Kalz, A. Honecker, S. Fuchs, T. Pruschke. Eur. Phys. J. B 65, 533 (2008)
  8. R.M.F. Houtappel. Physica 16, 425 (1950)
  9. K. Kan\^o. Prog. Theor. Phys. 10, 158 (1953)
  10. F.A. Kassan-Ogly, A.K. Murtazaev, A.K. Zhuravlev, M.K. Ramazanov, A.I. Proshkin. JMMM 384, 247-254 (2015)
  11. А.Б. Бабаев, М.А. Магомедов, А.К. Муртазаев, Ф.А. Кассан-Оглы, А.И. Прошкин. ЖЭТФ 149, 357 (2016)
  12. А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, Ф.А. Касcан-Оглы, Д.Р. Курбанова. ЖЭТФ 147, 127 (2015)
  13. L. Onsager. Phys. Rev. 65, 117 (1944)
  14. T. Matsumara, H. Shida, T. Suzuki. Physica B: 230-232, 738 (1997)
  15. H. Wada, H. Imai, M. Shiga. J. Alloys Compd. 218, 73 (1995)
  16. U. Yu. Phys. Rev. E 91, 062121 (2015)
  17. K. Binder. Phys. Rev. Lett. 45, 811 (1980)
  18. O.D.R. Salmon. Int. J. Mod. Phys. B 27, 1350162 (2013)
  19. R.A. dos Anjos. Phys. Rev. E 76, 022103 (2007)

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.