Вышедшие номера
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.2
1Донецкий 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.
  1. 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)
  2. В.И. Вальков, И.Ф. Грибанов, Е.П. Андрейченко, О.Е. Ковалев, В.И. Митюк. ФТТ 65, 3, 1758(2023)
  3. В.И. Вальков, А.В. Головчан, О.Е. Ковалев, Н.Ю. Нырков. ФТВД 33, 4, 36 (2023)
  4. В.И. Вальков, А.В. Головчан, И.Ф. Грибанов, О.Е. Ковалев, В.И. Митюк. ФТТ 66, 988 (2024)
  5. 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)
  6. B. Penc, A. Hoser, S. Baran, A. Szytu a, Phase Transit. 91, 118 (2018)
  7. 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)
  8. Р. Блинц, Б. Жекш. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Динамика решетки, Мир, М. (1975)
  9. В.И. Вальков, А.В. Головчан, В.В. Коледов, Б.М. Тодрис, В.И. Митюк. ФТТ 62, 710 (2020)
  10. Г.А. Малыгин. УФН 71, 2, 187 (2001)
  11. 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)
  12. В.И. Вальков, Б.М. Тодрис, А.В. Головчан, В.И. Митюк, А.В. Маширов. ФТВД 32, 2, 7 (2022)
  13. 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)
  14. 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)
  15. 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.