Скачкообразные процессы магнитного разупорядочения, стимулированные магнитным полем в системах со структурной неустойчивостью
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-07-01320
Вальков В.И.
1, Головчан А.В.
1, Коледов В.В.
2, Тодрис Б.М.
1, Митюк В.И.
31Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Украина
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
3Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь
Email: valkov09@gmail.com, golovchan1@yandex.ru
Поступила в редакцию: 30 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 30 декабря 2019 г.
Принята к печати: 10 января 2020 г.
Выставление онлайн: 25 марта 2020 г.
Проведен теоретический анализ особенностей структурных и магнитоструктурных переходов 1-го рода в магнитокалорических гелимагнитных сплавах системы Mn1-xCrxNiGe. Для описания наблюдаемых структурных переходов типа смещения hex(P63/mmc)≤ftrightarroworth(Pnma) использовалась модель локальной мягкой моды в приближении смещенного гармонического осциллятора. В отсутствиe магнитного поля возникновение гелимагнитного порядка, как структурно-индуцированного перехода 2-го рода описывалось в рамках модели Гейзенберга при учете зависимости обменных интегралов от параметров структурного порядка и упругих деформаций. В присутствии магнитного поля обнаружено, что сближение характерных температур для гелимагнитного (HM(Pnma)) и температур лабильности гексагонального парамагнитного (PM(P63/mmc)) состояний, обусловленное воздействием магнитного поля, приводит к появлению ранее не исследованных периферийных магнитоструктурных переходов 1-го рода с незначительными скачками намагниченности, возрастающими при увеличении индукции магнитного поля. При этом по мере увеличения давления до 4 kbar при постоянной индукции магнитного поля периферийные переходы трансформируются в реверсивные магнитоструктурные переходы 1-го рода, а при еще больших давлениях (10-14 kbar) в полноценные магнитоструктурные переходы 1-го рода со скачками намагниченности, соизмеримыми с максимальным значением намагниченности. Экспериментальные барические исследования температурных зависимостей намагниченности в статических магнитных полях с индукцией до 1 Т и давлением до 14 kbar, подтверждают теоретические результаты. Ключевые слова: магнитоструктурный переход, мягкая мода, гелимагнетизм, периферийные переходы, реверсивные переходы 1-го рода, магнитоупругие, смещенный гармонический осциллятор.
- А.И. Товстолыткин, А.Н. Погорелый, Д.И. Подъяловский, Т.И. Полек, Т.Н. Тарасенко, В.И. Каменев, О.Ф. Демиденко, Г.И. Маковенко, К.И. Анушкевич. Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии 9, 115 (2011)
- В.И. Вальков, Д.В. Варюхин, А.В. Головчан. ФНТ 34, 536 (2008)
- В.И. Вальков, Д.В. Варюхин, А.В. Головчан, И.Ф. Грибанов, А.П. Сиваченко, В.И. Каменев., Б.М. Тодрис. ФНТ 34, 927 (2008)
- И.Ф. Грибанов, А.В. Головчан, Д.В. Варюхин, В.И. Вальков, В.И. Каменев, А.П. Сиваченко, С.Л. Сидоров. ФНТ 35, 1004 (2009)
- В.И. Вальков, И.Ф. Грибанов, Б.М. Тодрис, А.В. Головчан, В.И. Митюк. ФТТ 60, 1113 (2018)
- В.И. Вальков, В.И. Каменев, В.И. Митюк, И.Ф. Грибанов, А.В. Головчан, Т.Ю. Деликатная. ФТТ 59, 266 (2017)
- 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, 13 (2018)
- B. Penc, A. Hoser, S. Baran, A. Szytu a. Phase Transit. 91, 118 (2018)
- J. azewski, P. Piekarz, K. Parlinski. Phys. Rev. B 83, 054108 (2011)
- Р. Блинц, Б. Жекш. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Динамика решетки. Мир, М. (1975)
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.