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.
- А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. Наука, М. (1985). 295 с
- 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
- 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
- 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)
- O.V. Koplak, R.B. Morgunov, I.I. Khodos. Mater. Lett. 301, 130291 (2021). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.130291
- O.V. Koplak, R.B. Morgunov. Mater. Sci. Eng. B. 263, 114845 (2021). https://doi.org/10.1016/j.mseb.2020.114845
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Ling-Wei Li. Chin. Phys. B 25, 3, 037502 (2016). https://doi.org/10.1088/1674-1056/25/3/037502
- 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
- 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
- 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
- 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
- L. Li. Chin. Phys. B 25, 037502 (2016). https://doi.org/10.1088/1674-1056/25/3/037502
- R. Nirmala, A.V. Morozkin, S.K. Malik. Pramana J. Phys. 84, 6, 977 (2015). https://doi.org/10.1007/s12043-015-1000-1
- 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
- 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
- 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
- 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
- K. Zehani, R. Guetari, N. Mliki, L. Bessais. J. Phys. Procedia 75, 1435 (2015). https://doi.org/10.1016/j.phpro.2015.12.163
- 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.