Вышедшие номера
Магнитокалорический эффект в аморфно-кристаллических микропроводах PrDyFeCoB
Дворецкая Е.В.1, Сидоров В.Л.1, Коплак О.В.1, Королев Д.В.2, Пискорский В.П.2, Валеев Р.А.2, Моргунов Р.Б.1,2,3
1Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
2Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Москва, Россия
3Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия
Email: morgunov2005@yandex.ru
Поступила в редакцию: 1 мая 2022 г.
В окончательной редакции: 1 мая 2022 г.
Принята к печати: 2 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 6 июня 2022 г.

В аморфно-кристаллических микропроводах PrDyFeCoB, полученных сверхбыстрым охлаждением расплава, обнаружен отрицательный магнитокалорический эффект при 200-250 K (с выделением тепла при включении магнитного поля), а также положительный магнитокалорический эффект в температурной области 300-340 K (с поглощением тепла при включении магнитного поля). Установлено, что в исследованном температурном диапазоне отсутствуют фазовые переходы первого рода, что свидетельствует о том, что оба обнаруженных эффекта связаны с изменением магнитной части энтропии. Переход при 200-250 K обусловлен наличием метамагнитных состояний, индуцированных магнитным полем в спин-стекольном состоянии аморфной части сплава PrDyFeCoB, и с их переходом в ферримагнитное состояние. Переход при 300-340 K является спин-переориентационным, и он происходит в кристаллических включениях, идентифицированных в аморфной матрице. Ключевые слова: спин-переориентационный переход, спиновое стекло, магнитокалорический эффект, энтропия.
  1. А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. Наука, М. (1985). 295 с
  2. Ch. Hai-Ying, Z. Yan, Y. Yun-Bo, Ch. Xue-Gang, L. Shun-Quan, W. Chang-Sheng, Y. Ying-Chang, Y. Jin-Bo. Chin. Phys. Lett. 28, 7, 077501 (2011). https://doi.org/10.1088/0256-307X/28/7/077501
  3. R.B. Morgunov, O.V. Koplak, V.P. Piskorskii, D.V. Korolev, R.A. Valeev, A.D. Talantsev. J. Magn. Magn. Mater. 497, 166004 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166004
  4. O.В. Коплак, Е.В. Дворецкая, Д.В. Королев, Р.А. Валеев, В.П. Пискорский, А.С. Денисова, Р.Б. Моргунов. ФТТ 62, 8, 1187 (2020)
  5. O.V. Koplak, R.B. Morgunov, I.I. Khodos. Mater. Lett. 301, 130291 (2021). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.130291
  6. O.V. Koplak, R.B. Morgunov. Mater. Sci. Eng. B. 263, 114845 (2021). https://doi.org/10.1016/j.mseb.2020.114845
  7. E.N. Kablov, O.G. Ospennikova, D.E. Kablov, V.P. Piskorskii, R.A. Valeev, D.V. Korolev, I.I. Rezchikova, E.I. Kunitsyna, A.D. Talantsev, A.I. Dmitriev, R.B. Morgunov. J. Exp. Theor. Phys. 121, 3, 429 (2015). https://doi.org/10.1134/S1063776115090071
  8. E.N. Kablov, O.G. Ospennikova, V.P. Piskorskii, D.V. Korolev, E.I. Kunitsyna, A.D. Talantsev, R.B. Morgunov. Phys. Solid State 58, 7, 1320 (2016). https://doi.org/10.1134/S1063783416070180
  9. E.N. Kablov, O.G. Ospennikova, E.I. Kunitsyna, V.P. Piskorskii, D.V. Korolev, R.B. Morgunov. Arch. Met. Mater. 62, 3, 1923 (2017). https://doi.org/10.1515/amm-2017-0290
  10. E.N. Kablov, O.G. Ospennikova, V.P. Piskorskii, D.V. Korolev, E.I. Kunitsina, A.I. Dmitriev, R.B. Morgunov. Low Temp. Phys. 42, 1, 45 (2016). https://doi.org/10.1063/1.4940226
  11. K. Imai, E. Masago, T. Saito, K. Shinagawa, T. Tsushima. J. Magn. Magn. Mater. 177--181, 99 (1998). https://doi.org/10.1016/S0304-8853(97)00936-0
  12. M. Stier, A. Neumann, A. Philippi-Kobs, H. P. Oepen, M. Thorwart. J. Magn. Magn. Mater. 447, 96 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.09.068
  13. Ling-Wei Li. Chin. Phys. B 25, 3, 037502 (2016). https://doi.org/10.1088/1674-1056/25/3/037502
  14. D. Nguyen, H. Nguyen, A. Nguyen, Y. Nguyen, T. Pham,   V. Koledov, A. Kamantsev, A. Mashirov, T. Tran, H. Kieu,   S. Yu. EPJ Web Conf. 185, 05002 (2018). https://doi.org/ 10.1051/epjconf/201818505002
  15. B. Dahal, P. Kharel, T. Ott, W. Zhang,  S. Valloppilly,   R. Skomski, D. Sellmyer. AIP Adv. 9, 035211 (2019);  https://doi.org/10.1063/1.5080105
  16. F. Qin, H. Peng. Rare Earths: New Research. Chapter 8. Magnetocaloric Effect of Amorphous Materials Based on Heavy Rare Earth Elements. Nova Science, N.Y. (2020). 25 с
  17. P.J. von Ranke, N.A. de Oliveira, B.P. Alho, E.J.R. Plaza, V.S.R. de Sousa, L. Caron, M.S. Reis. J. Phys. Condens. Matter 21, 056004 (2009). https://doi.org/10.1088/0953-8984/21/5/056004
  18. L. Li. Chin. Phys. B 25, 037502 (2016). https://doi.org/10.1088/1674-1056/25/3/037502
  19. R. Nirmala, A.V. Morozkin, S.K. Malik. Pramana J. Phys. 84, 6, 977 (2015). https://doi.org/10.1007/s12043-015-1000-1
  20. D.L. Rocco, J.S. Amaral, J.V. Leitao, V.S. Amaral, M.S. Reis,   S. Das, R.P. Fernandes, J.P. Araujo, A.M. Pereira,  P.B. Tavares,  N.V. Martins, A.A. Coelho. J. Phys. D. 42, 055002 (2009). https://doi.org/10.1088/0022-3727/42/5/055002
  21. K.A. Gschneidner, V.K. Pecharsky, A.O. Tsokol. Rep. Prog. Phys. 68, 1479 (2005). https://doi.org/10.1088/0034-4885/68/6/R04
  22. Aparna Sankar, J. AroutChelvane, A.V. Morozkin, A.K. Nigam, S. Quezado, S.K. Malik, R. Nirmala. AIP Adv. 8, 056208 (2018). https://doi.org/10.1063/1.5007696
  23. K. Mandal, A. Yan, P. Kerschl, A. Handstein, O. Gutfleisch, K-H. Muller. J. Phys. D. 37, 2628 (2004). https://doi.org/10.1088/0022-3727/37/19/002
  24. K. Zehani, R. Guetari, N. Mliki, L. Bessais. J. Phys. Procedia 75, 1435 (2015). https://doi.org/10.1016/j.phpro.2015.12.163
  25. P.L. Dong, L. Ma, J.C. Xiong, T.Y. Chen, S.F. Lu, L. Li. Mater. Res. Express 6, 126102 (2019). https://doi.org/10.1088/2053-1591/AB455C

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.