Влияние закалки на магнитоструктурные и магнитокалорические свойства Mn0.89Cr0.11NiGe
Вальков В.И.
1, Головчан А.В.
1, Грибанов И.Ф.
1, Ковалев О.Е.
1, Сафонов Р.А.
1, Нырков Н.Ю.
1, Желудкевич А.Л.
2, Митюк В.И.
21Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Россия
2Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь

Email: golovchan1@yandex.ru, gribanig@mail.ru, oleg_kovalev_2018@mail.ru, vmitsiuk@gmail.com
Поступила в редакцию: 25 декабря 2024 г.
В окончательной редакции: 15 апреля 2025 г.
Принята к печати: 24 апреля 2025 г.
Выставление онлайн: 29 мая 2025 г.
Приведены результаты экспериментальных исследований магнитных и магнитокалорических свойств закаленных образцов Mn0.89Cr0.11NiGe. Показано, что магнитные фазовые переходы из парамагнитного в геликоидальное состояние становятся размытыми магнтоструктурными фазовыми переходами 1-го рода PMhex(P63/mmc)↔HMorth(Pnma), что является причиной кратного усиления магнитокалорических свойств по сравнению с незакаленным образцом. Дополнительной особенностью закалки является возможность понижения температуры магнитоструктурного перехода для образцов с незначительным отклонением протоколов закалки. Проведен теоретический анализ слияния размытого структурного перехода 1-го рода PMhex(P63/mmc)↔PMorth(Pnma) и магнитного изоструктурного перехода 2-го рода PMorth(Pnma)-HMorth(Pnma) в единый магнитоструктурный переход 1-го рода PMhex(P63/mmc)↔HMorth(Pnma) при закалке Mn0.89Cr0.11NiGe. В рамках модели кооперативных локальных смещений атомов Ge и Ni и концепции размытых фазовых переходов 1-го рода предложено теоретическое описание магнитоструктурных переходов в медленноохлажденном и закаленном сплаве Mn0.89Cr0.11NiGe. Ключевые слова: размытый переход 1-го рода, магнитокалорический эффект, закалка, магнитоструктурный фазовый переход.
- И.Ф. Грибанов, А.В. Головчан, В.Д. Запорожец, В.И. Каменев, Л.Д. Клищенко, В.В. Коледов, В.И. Митюк, А.П. Сиваченко. ФТВД 28, 3, 13 (2018)
- В.И. Вальков, И.Ф. Грибанов, Е.П. Андрейченко, О.Е. Ковалев, В.И. Митюк. ФТТ 65, 3, 1758(2023)
- В.И. Вальков, А.В. Головчан, О.Е. Ковалев, Н.Ю. Нырков. ФТВД 33, 4, 36 (2023)
- В.И. Вальков, А.В. Головчан, И.Ф. Грибанов, О.Е. Ковалев, В.И. Митюк. ФТТ 66, 988 (2024)
- A. Szytuta, S. Baran, T. Jaworska-Gota, M. Marzec, A. Deptuch, Yu. Tyvanchuk, B. Penc, A. Hoser, A. Sivachenko, V. Val'kov, V. Dyakonov, H. Szymczak. J. Alloys Compd. 726, 978 (2017)
- B. Penc, A. Hoser, S. Baran, A. Szytu a, Phase Transit. 91, 118 (2018)
- W. Bazela, A. Szytu a. Phys. Status Solidi A 64, 45 (1981); W. Bazela, A. Szytu a, J. Todorovic, A. Zi eba. Phys. Status Solidi A 64, 367 (1981)
- Р. Блинц, Б. Жекш. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Динамика решетки, Мир, М. (1975)
- В.И. Вальков, А.В. Головчан, В.В. Коледов, Б.М. Тодрис, В.И. Митюк. ФТТ 62, 710 (2020)
- Г.А. Малыгин. УФН 71, 2, 187 (2001)
- В.И. Вальков, А.В. Головчан, И.Ф. Грибанов, Б.М. Тодрис, Е.П. Андрейченко, В.И. Митюк, А.В. Маширов. ФТТ 65, 2, 285 (2023)
- В.И. Вальков, Б.М. Тодрис, А.В. Головчан, В.И. Митюк, А.В. Маширов. ФТВД 32, 2, 7 (2022)
- R. Duraj, A. Szytu a, T. Jaworska-Go ab, A. Deptuch, Yu. Tyvanchuk, A. Sivachenko, V. Val'kov, V. Dyakonov. J. Alloys Compd. 741, 449 (2018)
- T. Jaworska-Go ab, S. Baran, R. Duraj, M. Marzec, V. Dyakonov, A. Sivachenko, Yu. Tyvanchuk, H. Szymczak, A. Szytu a. J. Magn. Magn. Mat. 385, 1 (2015)
- Т. Мория. Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами. Мир, М. (1988)
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.