Вышедшие номера
Приближение среднего поля для системы триплетных бозонов в никелатах
Министерство образования и науки Российской Федераци, FEUZ-2023-0017
Рюмшин В.С. 1, Нужин С.В. 1, Панов Ю.Д. 1, Москвин А.С. 1,2
1Уральский федеральный университет, Институт естественных наук, Екатеринбург, Россия
2Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: vitaliy.riumshin@urfu.ru, nuzhin.stepan@urfu.ru, yuri.panov@urfu.ru, alexander.moskvin@urfu.ru
Поступила в редакцию: 18 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 18 апреля 2024 г.
Принята к печати: 8 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 6 июля 2024 г.

Редкоземельные ортоникелаты RNiO3 являются ян-теллеровскими магнетиками, неустойчивыми относительно реакции анти-ян-теллеровского диспропорционирования с формированием системы, эквивалентной системе эффективных спин-триплетных композитных бозонов, движущихся в немагнитной матрице. В рамках двухподрешеточного приближения нами развита теория среднего поля для модельного никелата с конкуренцией фаз зарядового упорядочения, антиферромагнитного изолятора и спин-триплетного сверхпроводника, построены фазовые диаграммы с учетом фазового расслоения. Ключевые слова: редкоземельные ортоникелаты, приближение среднего поля, фазовое расслоение.
  1. M.L. Medarde. J. Phys. Condens. Matter 9, 8, 1679 (1997)
  2. D.J. Gawryluk, Y.M. Klein, T. Shang, D. Sheptyakov, L. Keller, N. Casati, P. Lacorre, M.T. Fernandiez-Diaz, J. Rodriguez-Carvajal, M. Medarde. Phys. Rev. B 100, 20, 205137 (2019)
  3. H. Guo, Z.W. Li, L. Zhao, Z. Hu, C.F. Chang, C.-Y. Kuo, W. Schmidt, A. Piovano, T.W. Pi, O. Sobolev, D.I. Khomskii, L.H. Tjeng, A.C. Komarek. Nature Commun. 9, 1, 43 (2018)
  4. K.W. Post, A.S. McLeod, M. Hepting, M. Bluschke, Y. Wang, G. Cristiani, G. Logvenov, A. Charnukha, G.X. Ni, P. Radhakrishnan, M. Minola, A. Pasupathy, A.V. Boris, E. Benckiser, K.A. Dahmen, E.W. Carlson, B. Keimer, D.N. Basov. Nature Phys. 14, 10, 1056 (2018)
  5. B. Mundet, C. Dominguez, J. Fowlie, M. Gibert, J.-M. Triscone, D.T.L. Alexander. Nano Lett. 21, 6, 2436 (2021)
  6. I.I. Mazin, D.I. Khomskii, R. Lengsdorf, J.A. Alonso, W.G. Marshall, R.M. Ibberson, A. Podlesnyak, M.J. Martinez-Lope, M.M. Abd-Elmeguid. Phys. Rev. Lett. 98, 17, 176406 (2007)
  7. A.S. Moskvin. J. Phys. Condens. Matter 25, 8, 085601 (2013)
  8. A.С. Москвин, Ю.Д. Панов. ФТТ 65, 7, 1129 (2023) [A.S. Moskvin, Y.D. Panov. Phys. Solid State 65, 7, 707 (2023)]
  9. A.S. Moskvin. Magnetochemistry 9, 1 (2023)
  10. R. Micnas, J. Ranninger, S. Robaszkiewicz. Rev. Mod. Phys. 62, 1, 113 (1990)
  11. Ю.Д. Панов, В.А. Улитко, К.С. Будрин, Д.Н. Ясинская, А.А. Чиков. ФТТ 61, 5, 822 (2019) [Y.D. Panov, V.A. Ulitko, K.S. Budrin, D.N. Yasinskaya, A.A. Chikov. Phys. Solid State 61, 707 (2019)]
  12. Y.D. Panov. Phys. Met. Metallogr. 120, 1276 (2019)
  13. K. Kapcia. J. Supercond. Nov. Magn. 26, 2647 (2013)
  14. K. Kapcia, S. Robaszkiewicz, R. Micnas. J. Phys. Condens. Matter 26, 21, 215601 (2012)

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.