Вышедшие номера
Исследования из первых принципов структурных свойств сплавов Гейслера Co-Ni-Sn
Саносян А.А.1, Соколовский В.В.1,2, Мирошкина О.Н.1,3, Бучельников В.Д.1,2
1Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
3Университет Дуйсбурга-Эссена, Дуйсбург, Германия
Email: arthursanosyan@mail.ru
Поступила в редакцию: 8 июля 2021 г.
В окончательной редакции: 13 июля 2021 г.
Принята к печати: 16 июля 2021 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2021 г.

С помощью первопринципного подхода исследованы структурные и  магнитны свойства сплавов Гейслера Co2Ni1+xSn1-x (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1). Получены зависимости полной энергии кристаллической структуры от степени тетрагональных искажений и выявлено наиболее выгодное кристаллическое упорядочение. Для всех рассматриваемых композиций вычислена энергия магнитокристаллической анизотропии. Показано, что все композиции с обратной гейслеровской структурой обладают анизотропией типа "легкая плоскость", тогда как в случае регулярной гейслеровской структуры наблюдается смена типа анизотропии с типа "легкая плоскость" на "легкую ось" с увеличением содержания Ni. Наибольшая величина анизотропии обнаружена для нестехиометрических композиций Co2Ni1.5Sn0.5 и Co2Ni1.75Sn0.25. Ключевые слова: сплавы Гейслера, магнитокристаллическая анизотропия, структурные свойства, устойчивость сплавов.
  1. R. Skomski, J.M.D. Coey. Permanentmagnetism. Routledge (2019)
  2. R.W. McCallum, L.H. Lewis, R. Skomski, M.J. Kramer, I.E. Anderson. Annu. Rev. Mater. Res. 44, 1, 451 (2014)
  3. J.M.D. Coey. IEEE Trans. Magn. 47, 12, 4671 (2011)
  4. J.M.D. Coey. Scripta Mater. 67, 6, 524 (2012)
  5. M.J. Kramer, R.W. McCallum, I.A. Anderson, S. Constantinides. JOM 64, 7, 752 (2012)
  6. K.P. Skokov, O. Gutfleisch. Scripta Materialia 154, 289 (2018)
  7. J. Mohapatra, J.P. Liu. Handbook. Magn. Mater. 27, 1 (2018)
  8. A. Edstrom, J. Chico, A. Jakobsson, A. Bergman, J. Rusz. Phys. Rev. B 90, 1, 014402 (2014)
  9. M. Werwinski, W. Marciniak. J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 49, 495008 (2017)
  10. L.-Y. Tian, H. Levamaki, O. Eriksson, K. Kokko, A. Nagy, E.K. Delczeg-Czirjak, L. Vitos. Sci. Rep. 9, 1, 8172 (2019)
  11. S. Bhattacharjee, S.-C. Lee. Sci. Rep. 9, 1, 8381 (2019)
  12. L. Reichel, L. Schultz, D. Pohl, S. Oswald, S. Fahler, M. Werwinski, A. Edstrom, E.K. Delczeg-Czirjak, J. Rusz. J. Phys.: Condens. Matter 27, 47, 476002 (2015)
  13. E.K. Delczeg-Czirjak, A. Edstrom, M. Werwinski, J. Rusz, N.V. Skorodumova, L. Vitos, O. Eriksson. Phys. Rev. B 89, 14, 144403 (2014)
  14. M. Werwinski, A. Edstrom, J. Rusz, D. Hedlund, K. Gunnarsson, P. Svedlindh, J. Cedervall, M. Sahlberg. Phys. Rev. B 98, 21, 214431 (2018)
  15. M. Werwinski, S. Kontos, K. Gunnarsson, P. Svedlindh, J. Cedervall, V. Hoglin, M. Sahlberg, A. Edstrom, O. Eriksson, J. Rusz. Phys. Rev. B 93, 17, 174412 (2016)
  16. A. Edstrom, M. Werwinski, D. Iu san, J. Rusz, O. Eriksson, K.P. Skokov, I.A. Radulov, S. Ener, M.D. Kuz'min, J. Hong, M. Fries, D.Yu. Karpenkov, O. Gutfleisch, P. Toson, J. Fidler. Phys. Rev. B 92, 17, 174413 (2015)
  17. H.C. Herper. Phys. Rev. B 98, 1, 014411 (2018)
  18. Q. Gao, I. Opahle, O. Gutfleisch, H. Zhang. Acta Mater. 186, 1, 355 (2020)
  19. Y.-I. Matsushita, G. Madjarova, J.K. Dewhurst, S.  Shallcross, C. Felser, S. Sharma, E.K.U. Gross. J. Phys. D 50, 9, 095002 (2017)
  20. M. Klicpera, M. Kratochvi lova, F. Maly, T. Kovaliuk, J. Valent, R.H. Colman. Intermetallics 130, 1, 107060 (2021)
  21. G. Kresse, J. Furthmuller. Phys. Rev. B. 54, 16, 11169 (1996)
  22. G. Kresse, D. Joubert. Phys. Rev. B. 59, 3, 1758 (1999)
  23. J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 18, 3865 (1996)

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.