Вышедшие номера
Тепловое расширение топологического полуметалла СoSi
Министерство науки и высшего образования России , FEUZ-2026-0013
Повзнер А.А. 1, Филанович А.Н. 1, Ноговицына Т.А. 1, Лопатко Э.И. 1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: a.a.povzner@urfu.ru, a.n.filanovich@urfu.ru, t.a.nogovitcyna@urfu.ru, e.i.lopatko@urfu.ru
Поступила в редакцию: 13 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 8 июня 2026 г.
Принята к печати: 13 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 28 июля 2026 г.

Рассматриваются особенности формирования теплового расширения в низкотемпературной парамагнитной фазе топологического полуметалла СоSi с вейлевскими фермионами. При этом показано, что в области низкотемпературно парамагнетизма образуются локальные магнитные моменты, связанные с формированием областей спиновых корреляций, и возникает наблюдаемый на эксперименте отрицательный магнитный вклад в объемный коэффициент теплового расширения (ОКТР). Получено, что индуцированный температурой энергетический сдвиг химического потенциала приводит к топологическому электронному переходу из парамагнитного состояния с локальными магнитными моментами в область обменноусиленного паулиевского парамагнетизма, где магнитный вклад в ОКТР становится положительным. Проведенные методом универсальных потенциалов оценки влияния фононного ангармонизма на ОКТР вместе с рассмотренным магнитным вкладом хорошо согласуются с экспериментальными данными. Ключевые слова: объемный коэффициент теплового расширения, топологические полуметаллы, вейлевские фермионы, топологический электронный переход, спиновые флуктуации, фазы Берри, фононный ангармонизм, универсальные потенциалы межатомного взаимодействия.
  1. H. Wang, Sh. Xu, Xiao-Qin Lu, Xiao-Yan Wang, Xiang-Yu Zeng, Jun-Fa Lin, Kai Liu, Zhong-Yi Lu, Tian-Long Xia. Phys. Rev. B 102, 115129 (2020)
  2. M.A. Wilde, M. Dodenhoft, A. Niedermayr, A. Bauer, M.M. Hirschmann, K. Alpin, A.P. Shnyder, C. Pfleiderer. Nature 594, 374 (2021)
  3. С.М. Стишов, А.Е. Петрова. УФН 193, 6, 614 (2023)
  4. S.M. Stishov, A.E. Petrova. Phys. Rev. B 86, 064433 (2012)
  5. A.E. Petrova, V.N. Krasnorussky, A.A. Shikov, W.M. Yuhasz, T.A. Lograsso, J.C. Lashley, S.M. Stishov. Phys. Rev. B 82, 155124 (2010)
  6. A.S. Antonov, S.V. Novikov, D.A. Pshenay-Severin, A.T. Burkov. Semiconductors 53, 667 (2019)
  7. A.A. Povzner, S.V. Kortov, P.V. Geld. Phys. Status Solidi A 114, 1, 315 (1989)
  8. A.N. Filanovich, A.A. Povzner. Mater. Sci. Eng. B 287, 116133 (2023)
  9. D. Wines, K. Choudhary. ACS Mater. Lett. 7, 2105 (2025)
  10. Y. Lysogorskiy, A. Bochkarev, R. Drautz. npj Comput. Mater. 12, 114 (2026)
  11. A. Togo, I. Tanaka. Scr. Mater. 108, 1 (2015)
  12. T. Qin, Q. Zhang, R.M. Wentzcovitch, K. Umemoto. Comput. Phys. Commun. 237, 199 (2019)
  13. S. Nikolaev, D. Pshenay-Severin, Y. Ivanov, A. Burkov. Crystals 11, 143 (2021)
  14. T. Moriya. Spin Fluctuations in Itinerant Electron Magnetism. Springer, Berlin (1985). 246 с
  15. P. Giannozzi, O. Andreussi, T. Brumme, O. Bunau, M. Buongiorno Nardelli, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, M. Cococcioni. J. Phys.: Condens. Matter. 29, 46, 465901 (2017)
  16. А.А. Повзнер, А.Г. Волков, А.Р. Кузнецов, Ю.Н. Горностырев, Э.И Лопатко. Письма в журнал " изика элементарных частиц и атомного ядра" 22, 3 (260), 383 (2025)
  17. V. Heine. Phys. Rev. 153, 673 (1967)

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.