Вышедшие номера
Магнитные свойства и морфология поверхности интерметаллического соединения Dy2Fe10Al7 и его гидрида
Переводная версия: 10.1134/S1063783420050224
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами, 18-13-00135
Панкратов Н.Ю. 1,2, Каминская Т.П.1, Терешина И.С.1, Макуренкова А.А.1, Карпенков А.Ю.3, Пауков М.А.4,5, Никитинa С.А.1,2
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics, Moscow, Russia
3Тверской государственный университет, Тверь, Россия
4Карлов университет, Прага, Чехия
5Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград, Россия
Email: pankratov@phys.msu.ru, ktp53@mail.ru, irina_tereshina@mail.ru, makurenkova@physics.msu.ru, karpenkov_alex@mail.ru, michael.paukov@gmail.com, nikitin@phys.msu.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.

Исследовано влияния гидрирования на микроструктурные параметры, топологию поверхности, температуры магнитных фазовых переходов соединения Dy2Fe10Al7. Также исследованы магнитотепловые свойства в полученном гидриде Dy2Fe10Al7H3.2. Установлено, что гидрирование соединения Dy2Fe10Al7 не изменяет температуру Кюри, но в то же время сильно влияет на температуру перехода типа точка магнитной компенсации. Найдено, что величина коэрцитивной силы возрастает при гидрировании, что позволяет сделать вывод о возрастании магнитокристаллической анизотропии в результате изменения локального окружения иона диспрозия при внедрении атомов водорода в кристаллическую решетку. Показано, что относительное изменение объема элементарной ячейки Delta V/V для гидрида Dy2Fe10Al7H3.2 составляет 3%. Исследование особенностей структурного состояния позволило заключить, что процессы гидрирования вызывают значительные изменения микроструктуры, что в свою очередь приводит к изменению физических и функциональных свойств материалов, подвергнутых процедуре наводораживания. Ключевые слова: редкоземельные интерметаллиды, гидриды, ферримагнетик, точка компенсации.
  1. А.В. Андреев, А.В. Дерягин, С.М. Задворкин, Н.В. Кудреватых, В.Н. Москалев, Р.З. Левитин, Ю.Ф. Попов, Р.Ю. Юмагужин. В сб. Физика магнитных материалов / Под ред. Д.Д. Мишина, Калининский гос. ун-т (1985). С. 1
  2. X. Kou, F. de Boer, R. Grossinger, G. Wiesinger, H. Suzuki, H. Kitazawa, T. Takamasu, G. Kido. J. Magn. Magn. Mater 177--181, 1002 (1998). Int. Conf. Magn. (Part II)
  3. B. Garci a-Landa, P.A. Algarabel, M.R. Ibarra, F.E. Kayzel, T.H. Ahn, J.J.M. Franse. J. Magn. Magn. Mater. 140--144, 1085 (1995)
  4. K. Takeda, T. Maeda, T. Katayama. J. Alloys Comp. 281, 1, 50 (1998)
  5. O. Isnard, S. Miraglia, J. Soubeyroux, D. Fruchart, P. I'Heritier. J. Magn. Magn. Mater. 137, 1, 151 (1994)
  6. H. Fujii, H. Sun. Chapter 3 Interstitially modified intermetallics of rare earth and 3d elements. In: Handbook of Magnetic Materials / Ed. K.H.J. Buschow. Elsevier, Nederland. (1995). V. 9. P. 303
  7. K.H.J. Buschow. Rep. Prog. Phys. 40, 10, 1179 (1977)
  8. D. Givord, R. Lemaire. IEEE Trans. Mag. 10, 2, 109 (1974)
  9. I.S. Tereshina, S.A. Nikitin, J. Stepien-Damm, L.D. Gulay, N.Y. Pankratov, A.A. Salamova, V.N. Verbetsky, W. Suski. J. Alloys Comp. 329, 1--2, 31 (2001)
  10. P. Alvarez-Alonso, P. Gorria, J.L. Sanchez Llamazares, G.J. Cuello, I.P. Orench, J. Sanchez Marcos, G. Garbarino, M. Reiffers, J.A. Blanco. Acta Mater. 61, 20, 7931 (2013)
  11. O. Isnard, A.V. Andreev, O. Heczko, Y. Skourski. J. Alloys Comp. 627 (Supplement C), 101 (2015)
  12. J.M.D. Coey. Magnetism and Magnetic Materials. Cambridge University Press, Cambridge (2010)
  13. К.П. Белов. Эффекты парапроцесса в ферримагнетиках и антиферромагнетиках. Физматлит, М. (2001)
  14. G. Wiesinger, G. Hilscher. Chapter five magnetism of hydrides, in Handbook of Magnetic Materials / Ed. K.H.J. Buschow. Elsevier, Netherlands (2007). V. 17, 293 p
  15. B.-G. Shen, Z.-H. Cheng, H.-Y. Gong, B. Liang, Q.-W. Yan, W.-S. Zhan. Solid State Commun. 95, 11, 813 (1995)
  16. J.L. Wang, S.J. Campbell, O. Tegus, C. Marquina, M.R. Ibarra. Phys. Rev. B 75, 17, 17423 (2007)
  17. E.A. Tereshina, H. Drulis, Y. Skourski, I.S. Tereshina. Phys. Rev. B 87, 21, 214425 (2013)
  18. E.A. Tereshina, H. Yoshida, A.V. Andreev, I.S. Tereshina, K. Koyama, T. Kanomata. J. Phys. Soc. Jpn 76 (Suppl.A), 82 (2007)
  19. E.A. Tereshina, A.V. Andreev, J. Kamarad, H. Drulis. J. Alloys Comp. 492, 1, 1 (2010)
  20. E.A. Tereshina, A.V. Andreev. Intermetallics 18, 6, 1205 (2010)
  21. S. Nikitin, I. Tereshina, E. Tereshina, W. Suski, H. Drulis. J. Alloys Comp. 451, 1, 477 (2008). 6th Int. Conf. f-Eltments (ICFF-6)
  22. E.A. Tereshina, A.V. Andreev, J. Kamarad, O. Isnard. J. Appl. Phys. 105, 7, 07A747 (2009)
  23. С.А. Никитин, И.С. Терешина, Н.Ю. Панкратов, Е.А. Терешина, Ю.В. Скурский, К.П. Скоков, Ю.Г. Пастушенков. ФТТ 43, 9, 1651 (2001)
  24. O. Isnard, D. Hautot, G.J. Long, F. Grandjean. J. Appl. Phys. 88, 5, 2750 (2000)
  25. H. Oesterreicher, D. McNeely. J. Less Commun. Met. 53, 2, 235 (1977)
  26. H. Oesterreicher, D. McNeely. J. Less Commun. Met. 53, 2, 245 (1977)
  27. Y. Hao, F. Wang, P. Zhang, X. Sun, Q.W. Yan. J. Phys.: Condens. Matter 11, 32, 6113 (1999)
  28. T.H. Jacobs, K.H.J. Buschow, G.F. Zhou, F.R. de Boer. Physica B: Condens. Matter 179, 3, 177 (1992)
  29. S. Ma, Z. Zhong, D. Wang, J. Luo, J. Xu, Y. Huang, Y. Hou, J. He, Q. Cao, Y. Du. Eur. Phys. J. B 86, 4, 133 (2013)
  30. K.P. Belov, S.A. Nikitin. Phys. Status Solidi B 12, 1, 453 (1965)
  31. C.K. Sabdenov, M.D. Davydova, K.A. Zvezdin, A.K. Zvezdin, A.V. Andreev, D.I. Gorbunov, E.A. Tereshina, Y. Skourski, J. v Sebek, I.S. Tereshina. J. Alloys Comp. 708, 1161 (2017)
  32. В.Л. Миронов. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Институт физики микроструктур РАН, Н. Новгород (2005). 114 с
  33. D. P usa, R. Pfranger, B. Wys ocki. J. Less Commun. Met. 99, 1, 87 (1984)
  34. J. Wang, F. Yang, N. Tang, X. Han, H. Pan, J. Hu. J. Appl. Phys. 79, 4, 2012 (1996)

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.