Магнитоструктурные особенности фазовых переходов в системе Mn1-xCoxNiGe Часть 1. Экспериментальные результаты
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Международный конкурс российско-белорусских проектов, 20-58-00059
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), Международный конкурс российско-белорусских проектов, Т20Р-204
Митюк В.И.
1, Римский Г.С.
1, Янушкевич К.И.
1, Коледов В.В.
2, Маширов А.В.
2, Вальков В.И.
3, Головчан А.В.
3, Ковалев О.Е.
31Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
3Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Украина
Email: valkov09@gmail.com
Поступила в редакцию: 23 июня 2021 г.
В окончательной редакции: 2 августа 2021 г.
Принята к печати: 11 августа 2021 г.
Выставление онлайн: 14 сентября 2021 г.
Экспериментальные исследования магнитных и структурных свойств твердых растворов системы Mn1-xCoxNiGe в широком диапазоне концентраций Co (0.05≤ x≤ 0.8), температур (5 K≤ x≤600 K) и магнитных полей (0.016 T≤ x≤ 13.5 T) позволили обнаружить ряд нетривиальных магнитных и магнитокалорических особенностей данной системы. К последним можно отнести: 1) изменение характера магнитных фазовых переходов от магнитоструктурных переходов 1-го рода парамагнетизм-антиферромагнетизм (0.05≤ x≤ 0.15) до изоструктурных переходов 2-го рода парамагнетизм-ферромагнетизм (0.15≤ x≤0.8) при изменении концентрации Co; 2) аномальное поведение низкотемпературных участков намагниченности в слабых магнитных полях; 3) изменение намагниченности насыщения и возникновение необратимых индуцированных магнитным полем переходов при гелиевых температурах в сильных магнитных полях. Ключевые слова: необратимый магнитоструктурный переход 1-го рода, гелимагнетизм, прямой и обратный магнитокалорические эффекты.
- S. Taskaev, V. Khovaylo, M. Ulyanov, D. Bataev, E. Danilova, D. Plakhotskiy. Key. Eng. Mater. 833, 176 (2020)
- T. Numazawa, K, Kamiya, T. Utaki, K. Matsumoto. Supercond. Cryogenics 15, 1 (2013)
- H. Zhang, R. Gimaev, B. Kovalev, K. Kamilov, V. Zverev, A. Tishin. Physica B 558, 65 (2019)
- Э.З. Валиев. Физика металлов и металловедение 104, 1, 12 (2007)
- В.И. Вальков, А.В. Головчан, В.В. Коледов, Б.М. Тодрис, В.И. Митюк. ФТТ 62, 5, 710 (2020)
- T. Samanta, I. Dubenko, A. Quetz, S. Temple, S. Stadler, N. Ali. Appl. Phys. Lett. 100, 5, 052404 (2012)
- К.А. Королев, А.П. Сиваченко, И.Ф. Грибанов, А.В. Головчан, В.И. Каменев, Т.С. Сиваченко, А.В. Маширов, В.И. Митюк, Е.П. Андрейченко, С.В. Таскаев. Челябинский физ.-мат. журн. 5, 5, 569 (2020)
- Z. Cheng-Liang, W. Dun-Hui, C. Jian, W. Ting-Zhi, X. Guang-Xi, Z. Chun. Chin. Phys. B 20, 097501 (2011)
- E. Liu, W. Wang, L. Feng, W. Zhu, G. Li, J. Chen, H. Zhang, G. Wu, C. Jiang, H. Xu, F. Boer. Nature Commun. 3, 873 (2012)
- C.L. Zhang, D.H. Wang, Q.Q. Cao, Z.D. Han, H.C. Xuan, Y.W. Du. Appl. Phys. Lett. 93, 122505 (2008)
- Г.С. Римский, К.И. Янушкевич, Н.М. Белозерова, Д.П. Козленко, А.В. Руткаускас. ФТТ 63, 3, 393 (2021)
- K. Xu, Z. Li, E. Liu, H. Zhou, Y. Zhang, C. Jing. Sci. Rep. 7, 41675 (2017)
- C. Zhang, D. Wang, Q. Cao, S. Ma, H. Xuan, Y. Du. J. Phys. D 43, 205003 (2010)
- C.L. Zhang, J. Chen, T.Z. Wang, G.X. Xie, C. Zhu, D.H. Wang. Solid State Commun. 151, 1359 (2011)
- H. Zhang, Y. Li, E. Liu, K. Tao, M. Wu, Y. Wang, H. Zhou, Y. Xue, C. Cheng, T. Yan, K. Long, Y. Long. Mater. Design 114, 531 (2017)
- J.-T. Wang, D.-S. Wang, C. Chen, O. Nashima, T. Kanomata, H. Mizuseki, Y. Kawazoe. Appl. Phys. Lett. 89, 262504 (2006)
- V. Johnson. Inorg. Chem. 14, 1117 (1975)
- B. Penc, A. Hoser, S. Baran, A. Szytu a. Phase Transit. 91, 118 (2018)
- В.И. Вальков, В.И. Каменев, А.В. Головчан, И.Ф. Грибанов, В.В. Коледов, В.Г. Шавров, В.И. Митюк, П. Дуда. ФТТ 63, 5, 628 (2021)
- E.K. Liu, H.G. Zhang, G.Z. Xu, X.M. Zhang, R.S. Ma, W.H. Wang, J.L. Chen, H.W. Zhang, G.H. Wu, L. Feng, X.X. Zhangl. Appl. Phys. Lett. 102, 12, 122405 (2013)
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.