Магнитоструктурные особенности фазовых переходов в системе Mn1-xCoxNiGe Часть 2. Анализ
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, 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.
В рамках модели взаимодействующих параметров магнитного и структурного порядков при учете внутреннего периодического магнитного поля ортогонального обменному полю проведен анализ особенностей магнитоструктурных переходов в системе Mn1-xCoxNiGe. Представлено качественное описание изменений характера магнитных фазовых переходов от магнитоструктурных переходов 1-го рода парамагнетизм-антиферромагнетизм (x=0.05-0.1) до изоструктурных переходов 2-го рода парамагнетизм-ферромагнетизм (x=0.15-0.8) при изменении концентрации Co. Дано объяснение возникновения необратимых индуцированных магнитным полем переходов при температурах порядка 5 K в сильных магнитных полях, сопровождающихся изменением намагниченности насыщения для образцов x=0.15-0.8. Предсказан низкотемпературный обратный магнитокалорический эффект при гелиевых температурах для этих образцов. Ключевые слова: необратимый магнитоструктурный переход 1-го рода, гелимагнетизм, прямой и обратный магнитокалорические эффекты.
- В.И. Вальков, А.В. Головчан, В.В. Коледов, В.И. Митюк, И.Ф. Грибанов, В.Д. Запорожец, Б.М. Тодрис, Т.С. Сиваченко. ФТВД 29, 5 (2019)
- В.И. Вальков, А.В. Головчан, В.В. Коледов, Б.М. Тодрис, В.И. Митюк. ФТТ 62, 5, 710 (2020)
- Р. Блинц, Б. Жекш. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Динамика решетки, Мир, М. (1975). 398 с
- J.-T. Wang, D.-S. Wang, C. Chen, O. Nashima, T. Kanomata, H. Mizuseki, Y. Kawazoe. Appl. Phys. Lett. 89, 262504 (2006)
- B. Penc, A. Hoser, S. Baran, A. Szytu a. Phase Transit. 91, 118 (2018)
- E.K. Liu, H.G. Zhang, G.Z. Xu, X.M. Zhang, R.S. Ma. Appl. Phys. Lett. 102, 122405 (2013)
- В.И. Митюк, Г.С. Римский, В.В. Коледов, А.В. Маширов, В.И. Вальков, А.В. Головчан, О.Е. Ковалев. ФТТ, 63, 12, 2021
- С.К. Асадов, Э.А. Завадский, В.И. Каменев, Е.П. Стефановский, А.Л. Сукстанский, Б.М. Тодрис. ФТТ 42, 9, 1649 (2000)
- В.И. Вальков, А.В. Головчан. ФНТ 39, 904 (2013)
- С.В. Тябликов. Методы квантовой теории магнетизма, Наука, М. (1975). 528 с
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.