ОФНЖурнал экспериментальной и теоретической физики Journal of Experimental and Theoretical Physics

  • ISSN (Print) 0044-4510
  • ISSN (Online) 3034-641X

Особенности синтеза и магнитная микроструктура тройных упорядоченных сплавов Fe - Al - M (M = Ga, B, Sn, V, Mn)

Код статьи
10.31857/S0044451023010133-1
DOI
10.31857/S0044451023010133
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 163 / Номер выпуска 1
Страницы
106-114
Аннотация
Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований синтеза, а также структурных и магнитных характеристик тройных нестехиометрических соединений Fe65-x Al35-y Mx,y (My = Ga, B, Sn; Mx = V, Mn; x = 3, 5, 10 ат.%). Квантово-механические расчеты энергий образования и электронной структуры объясняют характерные особенности фазовых превращений в процессе синтеза и описывают экспериментально наблюдаемые изменения магнитных параметров для различных вариаций примесных элементов. Статья представлена в рамках публикации материалов VIII Евроазиатского симпозиума «Тенденции в магнетизме» (EASTMAG-2022), Казань, август 2022 г.
Ключевые слова
Дата публикации
15.01.2023
Год выхода
2023
Всего подписок
0
Всего просмотров
37

Библиография

  1. 1. D. G. Morris, Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloy, Intermetallics. Special Iss. 13, 1255 (2005).
  2. 2. J. B. Restor et al., J. Appl. Phys. 111, 023905-1 (2012).
  3. 3. C. Bormio-Nunes and O. Hubert, J. Magn. Magn. Mater. 393, 404 (2015).
  4. 4. B. Hinterleitner, I. Knapp, M. Poneder et al., Nature 576, 85 (2019).
  5. 5. D. R. Noakes, A. S. Arrott, M. G. Belk et al., Phys. Rev. Let. 91, 217201-1 (2003).
  6. 6. E. E. Rodriguez, C. Stock, K. L. Krycka et al., Phys. Rev. B 83, 134438 (2011).
  7. 7. Е. В. Воронина, А. К. Аль-Саеди, А. Г. Иванова и др., ФММ 120, 1314 (2019).
  8. 8. О. Кубашевски, Диаграммы состояния двойных систем на основе железа, Металлургия, Москва (1985).
  9. 9. E. V. Voronina, A. K. Arzhnikov, A. I. Chumakov et al., Advances Cond. Mat. Phys. 18, 1 (2018).
  10. 10. P. Blaha, K. Schwarz, F. Tran et al., J. Chem. Phys. 152, 074101 (2020).
  11. 11. P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen et al., WIEN2k, An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties, Techn. Universit¨at Wien, Austria (2018).
  12. 12. A. K. AlSaedi, A. G. Ivanova, E. V. Voronina et al., Metal. Mater. Trans. A 51A, 5365 (2020).
  13. 13. J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
  14. 14. Е. П. Елсуков, Е. В. Воронина, А. С. Шуравин, ФММ 102, 733 (2006).
  15. 15. J. Zou and C. L. Fu, Phys. Rev. B 51, 2115 (1995).
  16. 16. A. Kellou, H. I. Feraoun, T. Grosdidier et al., Acta materialia 14, 142 (2006).
  17. 17. A. Kellou, T. Grosdidier, and H. Aourag, Intermetallics 14, 142 (2006).
  18. 18. J. M. Raulot, A. Fraczkiewicz, T. Cordonnier et al., J. Mater. Sci. 43, 3867 (2008).
  19. 19. S. B. Zhang, S.-H. Wei, A. Zunger, and H. Katayama-Yoshida, Phys. Rev. В. 57, 9642 (1998).
  20. 20. J. Feng, B. Xiao, J. C. Chen, and C. T. Zhou, Sol. St. Sci. 11, 259 (2009).
  21. 21. Y. Liu, X. Chong, Y. Jiang et al., Physica B: Cond. Matt. 506, 1 (2017).
  22. 22. М. Г. Костенко, А. В. Лукоянов, Е. И. Шредер, Письма в ЖЭТФ 107, 128 (2018).
  23. 23. Е. П. Елсуков, Е. В. Воронина, А. В. Королев и др., ФММ 98, 30 (2004).
  24. 24. Е. В. Воронина, Е. П. Елсуков, С. К. Годовиков и др., ФММ 109, 453 (2010).
  25. 25. А. Е. Елсукова, Н. С. Перов, В. Н. Прудников и др., ФТТ 50, 1028 (2008).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека