Вышедшие номера
Скачкообразные процессы магнитного разупорядочения, стимулированные магнитным полем в системах со структурной неустойчивостью
Переводная версия: 10.1134/S1063783420050315
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-07-01320
Вальков В.И. 1, Головчан А.В. 1, Коледов В.В. 2, Тодрис Б.М.1, Митюк В.И.3
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Украина
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
3Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь
Email: valkov09@gmail.com, golovchan1@yandex.ru
Поступила в редакцию: 30 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 30 декабря 2019 г.
Принята к печати: 10 января 2020 г.
Выставление онлайн: 25 марта 2020 г.

Проведен теоретический анализ особенностей структурных и магнитоструктурных переходов 1-го рода в магнитокалорических гелимагнитных сплавах системы Mn1-xCrxNiGe. Для описания наблюдаемых структурных переходов типа смещения hex(P63/mmc)≤ftrightarroworth(Pnma) использовалась модель локальной мягкой моды в приближении смещенного гармонического осциллятора. В отсутствиe магнитного поля возникновение гелимагнитного порядка, как структурно-индуцированного перехода 2-го рода описывалось в рамках модели Гейзенберга при учете зависимости обменных интегралов от параметров структурного порядка и упругих деформаций. В присутствии магнитного поля обнаружено, что сближение характерных температур для гелимагнитного (HM(Pnma)) и температур лабильности гексагонального парамагнитного (PM(P63/mmc)) состояний, обусловленное воздействием магнитного поля, приводит к появлению ранее не исследованных периферийных магнитоструктурных переходов 1-го рода с незначительными скачками намагниченности, возрастающими при увеличении индукции магнитного поля. При этом по мере увеличения давления до 4 kbar при постоянной индукции магнитного поля периферийные переходы трансформируются в реверсивные магнитоструктурные переходы 1-го рода, а при еще больших давлениях (10-14 kbar) в полноценные магнитоструктурные переходы 1-го рода со скачками намагниченности, соизмеримыми с максимальным значением намагниченности. Экспериментальные барические исследования температурных зависимостей намагниченности в статических магнитных полях с индукцией до 1 Т и давлением до 14 kbar, подтверждают теоретические результаты. Ключевые слова: магнитоструктурный переход, мягкая мода, гелимагнетизм, периферийные переходы, реверсивные переходы 1-го рода, магнитоупругие, смещенный гармонический осциллятор.
  1. А.И. Товстолыткин, А.Н. Погорелый, Д.И. Подъяловский, Т.И. Полек, Т.Н. Тарасенко, В.И. Каменев, О.Ф. Демиденко, Г.И. Маковенко, К.И. Анушкевич. Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии 9, 115 (2011)
  2. В.И. Вальков, Д.В. Варюхин, А.В. Головчан. ФНТ 34, 536 (2008)
  3. В.И. Вальков, Д.В. Варюхин, А.В. Головчан, И.Ф. Грибанов, А.П. Сиваченко, В.И. Каменев., Б.М. Тодрис. ФНТ 34, 927 (2008)
  4. И.Ф. Грибанов, А.В. Головчан, Д.В. Варюхин, В.И. Вальков, В.И. Каменев, А.П. Сиваченко, С.Л. Сидоров. ФНТ 35, 1004 (2009)
  5. В.И. Вальков, И.Ф. Грибанов, Б.М. Тодрис, А.В. Головчан, В.И. Митюк. ФТТ 60, 1113 (2018)
  6. В.И. Вальков, В.И. Каменев, В.И. Митюк, И.Ф. Грибанов, А.В. Головчан, Т.Ю. Деликатная. ФТТ 59, 266 (2017)
  7. И.Ф. Грибанов, А.В. Головчан, В.Д. Запорожец, В.И. Каменев, Л.Д. Клищенко, В.В. Коледов, В.И. Митюк, А.П. Сиваченко. ФТВД 28, 13 (2018)
  8. B. Penc, A. Hoser, S. Baran, A. Szytu a. Phase Transit. 91, 118 (2018)
  9. J. azewski, P. Piekarz, K. Parlinski. Phys. Rev. B 83, 054108 (2011)
  10. Р. Блинц, Б. Жекш. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Динамика решетки. Мир, М. (1975)

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.