Вышедшие номера
Индуцированные флуктуациями фазовые переходы и скирмионы в сильно коррелированных Fe1-xCoxSi с нарушенной кристаллической структурой типа В20
Переводная версия: 10.1134/S1063783421030148
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное задание, FEUZ-2020-0020
Повзнер А. А. 1, Волков А.Г. 1, Ноговицына Т.А. 1, Бессонов C.А.1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: a.a.povzner@urfu.ru, a.g.volkov@urfu.ru, t.a.nogovitcyna@urfu.ru, sergebessonov@gmail.com
Поступила в редакцию: 22 октября 2020 г.
В окончательной редакции: 22 октября 2020 г.
Принята к печати: 28 октября 2020 г.
Выставление онлайн: 12 декабря 2020 г.

В рамках спин-флуктуационной теории и с учетом результатов LDA+U+SO расчетов плотности электронных состояний рассматриваются концентрационные и температурные переходы в сильно коррелированных сплавах Fe1-xCoxSi с взаимодействием Дзялошинского-Мория (ДМ). Показано, что концентрационные переходы порядок-порядок с изменением знака левой спиновой киральности (при x<0.2) на правую (при x≤0.2x<0.65), а при x≥0.65 вновь на левую, связаны с изменением знака параметра межмодового взаимодействия. При этом указано, что в области составов Fe1-xCoxSi с 0.2≤ x<0.65 возникают затянутые по температуре фазовые переходы первого рода, сопровождаемые возникновением промежуточной температурной области спинового ближнего порядка с нескомпенсированной локальной намагниченностью и ДМ-взаимодействием. Вo внешнем магнитном поле в этой температурной области при 0.2≤ x<0.65 возникают скирмионные микроструктуры. При x=0.65 параметр межмодового взаимодействия становится равным нулю, дальний порядок становится ферромагнитным (т. к. из эксперимента следует компенсация ДМ-взаимодействия). Вместо затянутого перехода первого рода, при x=0.65 возникает температурный переход второго рода. Построенные (h-T)-диаграммы магнитных состояний Fe1-xCoxSi согласуются с экспериментом. Ключевые слова: геликоидальный ферромагнетизм, киральность, спиновые флуктуации, электронная и кристаллическая структура, скирмионы.
  1. J. Beille, J. Voiron, F. Towfiq, M. Roth, Z.Y. Zhang. J. Phys. F 11, 2153 (1981)
  2. С.В. Григорьев, В.А. Дядькин, С.В. Малеев, D. Menzel, J. Schoenes, D. Lamago, Е.В. Москвин, H. Eckerlebe. ФТТ 52, 852 (2010)
  3. S.-A. Siegfried, E.V. Altynbaev, N.M. Chubova, V. Dyadkin, D. Chernyshov, E.V. Moskvin, D. Menzel, A. Heinemann, A. Schreyer, S.V. Grigoriev. Phys. Rev. B 91, 184406 (2015)
  4. J. Gayles, F. Freimuth, T. Schena, G. Lani, P. Mavropoulos, R. Duine, S. Blugel, J. Sinova, Y. Mokrousov. arXiv:1503.04842v1 [cond-mat.mtrl-sci]
  5. А.А. Повзнер, А.Г. Волков, Т.М. Нуретдинов. ФТТ 62, 776 (2020)
  6. Y. Onose, N. Takeshita, C. Terakura, H. Takagi, Y. Tokura. Phys. Rev. B 72, 224431 (2005)
  7. E. Altynbaev, S.-A. Siegfried, E. Moskvin, D. Menzel, C. Dewhurst, A. Heinemann, A. Feoktystov, L. Fomicheva, A. Tsvyashchenko, S. Grigoriev. Phys. Rev. B  94, 174403 (2016)
  8. G.J. Li, E.K. Liu, H.G. Zhang, Y.J. Zhang, J.L. Chen, W.H. Wang, H.W. Zhang, G.H. Wu, S.Y. Yu. arXiv:1211.6815v1 [cond-mat.mtrl-sci]
  9. A. Bauer, M. Garst, C. Pfleiderer. Phys. Rev. B  93, 235144 (2016)
  10. А.А. Повзнер, А.Г. Волков, Т.А. Ноговицына, С.А. Бессонов. ФТТ 62, 71 (2020)
  11. И.Е. Дзялошинский, П.С. Кондратенко.   ЖЭТФ 70, 1987 (1976). [I.E. Dzyaloshinskii, P.S. Kondratenko, Sov. Phys. JETP 43, 1036 (1976)]
  12. J. Hubbard. Proc. Roy. Soc. A 276, 238 (1963)
  13. T. Moriya. Spin Fluctuations in Itinerant Electron Magnetism, Springer-Verlag, Berlin (1985)
  14. А.А. Повзнер, А.Г. Волков, Т.М. Нуретдинов, Т.А. Ноговицына. ФТТ 60, 1882 (2018)
  15. А.А. Повзнер, А.Г. Волков, Т.А. Ноговицына. ФТТ 60, 227 (2018)
  16. T.Y. Ou-Yang, G.J. Shu, C.D. Hu, F.C. Chou. J. Appl. Phys. 117, 123903 (2015)
  17. L.J. Bannenberg, K. Kakurai, F. Qian, E. Lelievre-Berna, C.D. Dewhurst, Y. Onose, Y. Endoh, Y. Tokura, C. Pappas. Phys. Rev. B 94, 104406 (2016)

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.