Вышедшие номера
Спин-переориентационный переход в базисной плоскости в кристалле alpha-Fe2O3 : Ga, Dy
Патрин Г.С.1,2, Еремин Е.В.2, Шабалин А.В.1
1Красноярский государственный университет, Красноярск, Россия
2Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: pat@iph.krashoyarsk.su
Поступила в редакцию: 14 марта 2000 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2000 г.

В рамках модели, когда матрица-кристалл ионов железа рассматривается в континуальном приближении, а примесные ионы диспрозия как квазиизинговские ионы, объяснен ранее экспериментально обнаруженный спин-переориентационный переход в базисной плоскости. Установлено, что переход является результатом конкуренции анизотропий железной и редкоземельной подсистем.
  1. А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. Наука, М. (1985). 294 с
  2. В.Н. Васильев, Е.Н. Матвейко. В сб.: Физические свойства магнитодиэлектриков. ИФ СО АН СССР, Красноярск (1987). С. 46
  3. G.S. Patrin, N.V. Volkov, V.N. Vasiliev. Phys. Lett. A230, 96 (1997)
  4. Г.С. Патрин, Н.В. Волков, Е.В. Еремин. Письма в ЖЭТФ 63, 12, 941 (1996)
  5. S. Geschwind, J.P. Remeika. Phys. Rev. 122, 3, 757 (1961)
  6. E.J. Samuelsen, G. Shirane. Phys. Stat. Sol. 42. 241 (1970)
  7. А.Г. Гуревич. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. Наука, М. (1973). 591 с
  8. Е.Ф. Кустов, Г.А. Бондуркин, Э.Н. Муравьев, В.П. Орловский. Электронные спектры соединений редкоземельных элементов. Наука, М. (1981). 303 с
  9. K.R. Lee, M.J. Leask, W.P. Wolf. J. Phys. Chem. Solids. 23, 10, 1381 (1962)
  10. P. Grunberg, S. Hufner, E. Orlich, J. Schmitt. J. Appl. Phys. 40. 3, 1501 (1969)

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.