Вышедшие номера
Магнитный момент атомов железа в ОЦК-сплавах Fe-Al в зависимости от ближайшего окружения
Аржников А.К.1, Добышева Л.В.1
1Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии наук, Ижевск, Россия
Email: arzhnikov@otf.pti.udm.ru
Поступила в редакцию: 19 ноября 2007 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2008 г.

Системы Fe-Al в области концентраций от 29 до 44 at.% Al исследуются с помощью теории функционала плотности. Показано, что в системе могут существовать три магнитных состояния, близкие по энергии. Два из них имеют коллинеарные магнитные моменты (ферромагнитное и антиферромагнитное), третье является спин-спиральным. В коллинеарных магнитных структурах величины локальных магнитных моментов определяются ближайшим химическим окружением, при этом в антиферромагнитном состоянии отрицательный магнитный момент имеют атомы железа, в окружении которых находится большое число атомов алюминия. Полученные результаты обосновывают использование модифицированных моделей типа Джаккарино-Уолкера для интерпретации экспериментов в сплавах Fe-Al. Расчеты также указывают на большую роль стонеровских возбуждений в формировании магнитного порядка в этих сплавах. Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант N 06-02-16179). PACS: 75.20.Hr, 75.50.Bb, 71.15.Ap
  1. Т. Мория. Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами. Мир, М. (1988)
  2. А.К. Аржников, Л.В. Добышева, Е.П. Елсуков, А.В. Загайнов. ЖЭТФ 110, 1127 (1996)
  3. V. Jaccarino, L.R. Walker. Phys. Rev. Lett. 15, 258 (1965)
  4. A.K. Arzhnikov, L.V. Dobysheva. J. Magn. Magn. Mater. 117, 87 (1992)
  5. А.К. Аржников, Л.В. Добышева, Ф. Брауэрс. ФТТ 42, 86 (2000)
  6. A.K. Arzhnikov, L.V. Dobysheva. Phys. Rev. B 62, 5324 (2000)
  7. E.P. Elsukov, E.V. Voronina, A.V. Korolev, A.E. Elsukova, S.K. Gorodikov. Phys. Met. Metallogr. 104, 35 (2007)
  8. D.R. Noakes, A.S. Arrott, M.G. Belk, S.C. Deevi, Q.Z. Huang, J.W Lynn, R.D. Shull, D. Wu. Phys. Rev. Lett. 91, 217 201 (2003)
  9. H. Sato, A. Arrott. Phys. Rev. 114, 1427 (1957)
  10. S. Takahashi, X.G. Li, A. Chiba. J. Phys.: Cond. Matter 8, 11 243 (1996)
  11. Е.П. Елсуков, Е.В. Воронина, А.В. Королев, P. Gaczynski, H. Drulis. ФММ 98, 5, 30 (2004)
  12. A.K. Arzhnikov, L.V. Dobysheva, M.A. Timirgazin. Cond-mat/09070793 vl (2007); http://arxiv.org/abs/0709.0793
  13. A. Taylor, R.M. Jones. J. Phys. Chem. Solids 6, 16 (1958)
  14. P. Blaha, K. Schwarz, G.K.H. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz. WIEN2k. An augmented plane wave + local orbital program for calculating crystal properties/Karlheinz Schwarz. Techn. Universitat Wien, Austria (2001)
  15. J.P. Perdew, Y. Wang. Phys. Rev. B 45, 13 244 (1992)
  16. J.P. Perdew, S. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996)
  17. S. Cottenier, B. De Vries, J. Meersschaut, M. Rots. J. Phys.: Cond. Matter 14, 3275 (2002)
  18. G.K.H. Madsen, P. Blaha, K. Schwarz, E. Sjostedt, L. Nordstrom. Phys. Rev. B 64, 195 134 (2001)
  19. H. Gengnagel, M.J. Besnus, H. Danan. Phys. Status Solidi A 13, 499 (1972)
  20. Р. Уайт. Квантовая теория магнетизма. Мир, М. (1985). 304 с
  21. A.K. Arzhnikov, L.V. Dobysheva. Phys. Lett. A 195, 176 (1994)
  22. R. Laskowski, G.K.H. Madsen, P. Blaha, K. Schwarz. Phys. Rev. B 69, 140 408 (R) (2004)
  23. J. Kunes, R. Laskowski. Phys. Rev. B 70, 174 415 (2004)
  24. J. Bogner, W. Steiner, M. Reissner, P. Mohn, P. Blaha, K. Schwarz, R. Krachler, H. Ipser, B. Sepiol. Phys. Rev. B 58, 14 922 (1998)

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.