Аномалии магнитной восприимчивости при фазовых переходах второго рода вне точки Кюри
		
	
Чепурных Г.К.1, Чёрная В.А.1, Медведовская О.Г.2
1Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы, Украина 
 2
2Сумский государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко, Сумы, Украина 

 Email: ipfmail@ipfcentr.sumy.ua
 
	Поступила в редакцию: 6 февраля 2018 г.
		
	Выставление онлайн: 20 августа 2018 г.
Учитывая неиссякаемый интерес к изучению особенностей физических свойств в окрестности фазовых переходов, а также рост экспериментальных исследований фторида кобальта, изучены особенности магнитной восприимчивости в окрестности критического поля HC, при котором фторид кобальта из антиферромагнитной фазы переходит в угловую в виде перехода второго рода. При этом обнаружено, что в магнитном поле H|| C4 магнитная восприимчивость обращается в бесконечность при H-> HC. Показано, что при отклонении направления магнитного поля от оси C4 восприимчивость в критическом поле HC оказывается конечной. Также показано, что изменение восприимчивости с изменением величины магнитного поля значительно уменьшается при крайне незначительном отклонении поля H от оси C4. Поскольку расчеты выполнены в рамках теории фазовых переходов Ландау, то обращается внимание на сходство и отличие полученных результатов с результатами в окрестности точки Кюри, полученными также путем использования теории фазовых переходов Ландау. 
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Статистическая физика, часть I. Наука, Москва (1976)
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, Москва (1982)
- А. Брус, Р. Каули. Структурные фазовые переходы. Москва (1984)
- Г. Стенли. Фазовые переходы и критические явления. Москва (1973)
- А.З. Паташинский, В.Л. Покровский. Флуктуационная теория фазовых переходов. Наука, Москва (1975)
- В.Н. Рыжков, Е.Е. Тареева, Ю.Д. Фомин, Е.Н. Циок. УФН 187, 9, 921 (2017)
- А.Н. Утюж, А.В. Михеенков. УФН 187, 9, 953 (2017)
- Е.И. Кац. УФН 187, 9, 1022 (2017)
- В.В. Бражкин. УФН 187, 9, 1028 (2017)
- T.R. Dugan, J.M. Goldberg, W.W. Brennessel, P.L. Holland. Organometallics 31, 4, 1349 (2012)
- Y.T. Teng, S.S. Pramana, J. Ding, T. Wu, R. Yazami. Electrochimica Acta 107, 301 (2013)
- M.J. Armstrong, A. Panneerselvam, C. O'Regan, M.A. Morrisab, J.D. Holmes. J. Mater. Chem. A 1, 10667 (2013)
- C.Y. Lee, Z. Su, K. Lee, H. Tsuchiya, P. Schmuki. Chem. Commun. 50, 7067 (2014)
- M.C. Leclerc, J.M. Bayne, G.M. Lee, S.I. Gorelsky, M. Vasiliu, I. Korobkov, D.J. Harrison, D.A. Dixon, R.T. Baker. J. Am. Chem. Soc. 137, 16064 (2015)
- J. Tan, L. Liu, S. Guo, H. Hu, Z. Yan, Q. Zhou, Z. Huang, H. Shu, X. Yang, X. Wang. Electrochimica Acta 168, 225 (2015)
- О.Г. Медведовская, Т.А. Федоренко, Г.К. Чепурных. ФТТ, 58, 2350 (2016)
- Н.Ф. Харченко, В.В. Еременко, Л.И. Белый. ЖЭТФ 82, 827 (1982)
- К.Г. Гуртовой, А.С. Лагутин, В.И. Ожогин. ЖЭТФ 83, 1941 (1982)
- Г.К. Чепурных. Области экстремальных характеристик магнитоупорядоченных кристаллов. Киев, Наукова думка (2010)
- К.П. Белов. СОЖ 3, 15 (1998)
- Л.Д. Ландау, И.М. Халатников. ДАН СССР 94, 469 (1954)
- С.В. Пелетминский. ЖЭТФ 37, 452 (1959)
		
			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.