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.
11Уральский 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.
- 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)
- M.A. Wilde, M. Dodenhoft, A. Niedermayr, A. Bauer, M.M. Hirschmann, K. Alpin, A.P. Shnyder, C. Pfleiderer. Nature 594, 374 (2021)
- С.М. Стишов, А.Е. Петрова. УФН 193, 6, 614 (2023)
- S.M. Stishov, A.E. Petrova. Phys. Rev. B 86, 064433 (2012)
- 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)
- A.S. Antonov, S.V. Novikov, D.A. Pshenay-Severin, A.T. Burkov. Semiconductors 53, 667 (2019)
- A.A. Povzner, S.V. Kortov, P.V. Geld. Phys. Status Solidi A 114, 1, 315 (1989)
- A.N. Filanovich, A.A. Povzner. Mater. Sci. Eng. B 287, 116133 (2023)
- D. Wines, K. Choudhary. ACS Mater. Lett. 7, 2105 (2025)
- Y. Lysogorskiy, A. Bochkarev, R. Drautz. npj Comput. Mater. 12, 114 (2026)
- A. Togo, I. Tanaka. Scr. Mater. 108, 1 (2015)
- T. Qin, Q. Zhang, R.M. Wentzcovitch, K. Umemoto. Comput. Phys. Commun. 237, 199 (2019)
- S. Nikolaev, D. Pshenay-Severin, Y. Ivanov, A. Burkov. Crystals 11, 143 (2021)
- T. Moriya. Spin Fluctuations in Itinerant Electron Magnetism. Springer, Berlin (1985). 246 с
- 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)
- 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)
- 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.