Исследования из первых принципов структурных свойств сплавов Гейслера Co-Ni-Sn
Саносян А.А.1, Соколовский В.В.1,2, Мирошкина О.Н.1,3, Бучельников В.Д.1,2
1Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
3Университет Дуйсбурга-Эссена, Дуйсбург, Германия
Email: arthursanosyan@mail.ru
Поступила в редакцию: 8 июля 2021 г.
В окончательной редакции: 13 июля 2021 г.
Принята к печати: 16 июля 2021 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2021 г.
С помощью первопринципного подхода исследованы структурные и магнитны свойства сплавов Гейслера Co2Ni1+xSn1-x (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1). Получены зависимости полной энергии кристаллической структуры от степени тетрагональных искажений и выявлено наиболее выгодное кристаллическое упорядочение. Для всех рассматриваемых композиций вычислена энергия магнитокристаллической анизотропии. Показано, что все композиции с обратной гейслеровской структурой обладают анизотропией типа "легкая плоскость", тогда как в случае регулярной гейслеровской структуры наблюдается смена типа анизотропии с типа "легкая плоскость" на "легкую ось" с увеличением содержания Ni. Наибольшая величина анизотропии обнаружена для нестехиометрических композиций Co2Ni1.5Sn0.5 и Co2Ni1.75Sn0.25. Ключевые слова: сплавы Гейслера, магнитокристаллическая анизотропия, структурные свойства, устойчивость сплавов.
- R. Skomski, J.M.D. Coey. Permanentmagnetism. Routledge (2019)
- R.W. McCallum, L.H. Lewis, R. Skomski, M.J. Kramer, I.E. Anderson. Annu. Rev. Mater. Res. 44, 1, 451 (2014)
- J.M.D. Coey. IEEE Trans. Magn. 47, 12, 4671 (2011)
- J.M.D. Coey. Scripta Mater. 67, 6, 524 (2012)
- M.J. Kramer, R.W. McCallum, I.A. Anderson, S. Constantinides. JOM 64, 7, 752 (2012)
- K.P. Skokov, O. Gutfleisch. Scripta Materialia 154, 289 (2018)
- J. Mohapatra, J.P. Liu. Handbook. Magn. Mater. 27, 1 (2018)
- A. Edstrom, J. Chico, A. Jakobsson, A. Bergman, J. Rusz. Phys. Rev. B 90, 1, 014402 (2014)
- M. Werwinski, W. Marciniak. J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 49, 495008 (2017)
- L.-Y. Tian, H. Levamaki, O. Eriksson, K. Kokko, A. Nagy, E.K. Delczeg-Czirjak, L. Vitos. Sci. Rep. 9, 1, 8172 (2019)
- S. Bhattacharjee, S.-C. Lee. Sci. Rep. 9, 1, 8381 (2019)
- L. Reichel, L. Schultz, D. Pohl, S. Oswald, S. Fahler, M. Werwinski, A. Edstrom, E.K. Delczeg-Czirjak, J. Rusz. J. Phys.: Condens. Matter 27, 47, 476002 (2015)
- E.K. Delczeg-Czirjak, A. Edstrom, M. Werwinski, J. Rusz, N.V. Skorodumova, L. Vitos, O. Eriksson. Phys. Rev. B 89, 14, 144403 (2014)
- M. Werwinski, A. Edstrom, J. Rusz, D. Hedlund, K. Gunnarsson, P. Svedlindh, J. Cedervall, M. Sahlberg. Phys. Rev. B 98, 21, 214431 (2018)
- M. Werwinski, S. Kontos, K. Gunnarsson, P. Svedlindh, J. Cedervall, V. Hoglin, M. Sahlberg, A. Edstrom, O. Eriksson, J. Rusz. Phys. Rev. B 93, 17, 174412 (2016)
- A. Edstrom, M. Werwinski, D. Iu san, J. Rusz, O. Eriksson, K.P. Skokov, I.A. Radulov, S. Ener, M.D. Kuz'min, J. Hong, M. Fries, D.Yu. Karpenkov, O. Gutfleisch, P. Toson, J. Fidler. Phys. Rev. B 92, 17, 174413 (2015)
- H.C. Herper. Phys. Rev. B 98, 1, 014411 (2018)
- Q. Gao, I. Opahle, O. Gutfleisch, H. Zhang. Acta Mater. 186, 1, 355 (2020)
- Y.-I. Matsushita, G. Madjarova, J.K. Dewhurst, S. Shallcross, C. Felser, S. Sharma, E.K.U. Gross. J. Phys. D 50, 9, 095002 (2017)
- M. Klicpera, M. Kratochvi lova, F. Maly, T. Kovaliuk, J. Valent, R.H. Colman. Intermetallics 130, 1, 107060 (2021)
- G. Kresse, J. Furthmuller. Phys. Rev. B. 54, 16, 11169 (1996)
- G. Kresse, D. Joubert. Phys. Rev. B. 59, 3, 1758 (1999)
- J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 18, 3865 (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.