ОФНФизика металлов и металловедение Physics of Metals and Metallography

  • ISSN (Print) 0015-3230
  • ISSN (Online) 3034-6215

ОСОБЕННОСТИ ФЕРРОМАГНИТНОГО СОСТОЯНИЯ В МАГНЕТИКЕ С ОРБИТАЛЬНЫМ УПОРЯДОЧЕНИЕМ

Код статьи
S30346215S0015323025070019-1
DOI
10.7868/S3034621525070019
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 126 / Номер выпуска 7
Страницы
747-757
Аннотация
Исследованы особенности температурного и полевого поведения ферромагнитного состояния в двухспиновой модели Кугеля–Хомского, описывающей взаимосвязь ферромагнитного спинового и антиферромагнитного псевдоспинового орбитальных упорядочений. Проанализирован случай, когда критическая температура антиферромагнитного орбитального упорядочения T выше критической температуры Кюри спинового ферромагнитного порядка T. Показано, что в этом случае существование обменной связи ферромагнитной спиновой подсистемы с орбитально-упорядоченной подсистемой приводит при конечных температурах к уменьшению как спонтанной, так и индуцированной намагниченности ферромагнитного состояния по сравнению с аналогичными характеристиками ферромагнитного состояния в среде без орбитального упорядочения.
Ключевые слова
орбитальный псевдоспиновый магнитокалорический эффект
Дата публикации
23.07.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
49

Библиография

  1. 1. Кугель К.И., Хомский Д.И. Суперобменное упорядочение вырожденных орбиталей и магнитная структура диэлектрика с ян–теллеровскими ионами // Письма в ЖЭТФ. 1972. Т. 15. № 10. С. 629–632.
  2. 2. Кугель К.И., Хомский Д.И. Кристаллическая структура и магнитные свойства веществ с орбитальным вырождением // ЖЭТФ. 1973. Т. 64. № 4. С. 1429–1439.
  3. 3. Кугель К.И., Хомский Д.И. Двойная модель Гейзенберга в магнитном поле и метамагнетизм ян–теллеровских систем // Письма в ЖЭТФ. 1976. Т. 23. № 5. С. 264–267.
  4. 4. Cyrot M., Lyon-Caen C. Orbital superlattice in the degenerate Hubbard model // J. Phys. 1975. V. 36. No. 3. P. 253–266.
  5. 5. Inagaki S. Effect of orbital degeneracy and intro-atomic exchange on the occurence of ferromagnetism // J. Phys. Soc. Japan. 1975. V. 39. No. 3. P. 596–604.
  6. 6. Takano F., Uchinami M. Magnetism of d-electron system with orbital degeneracy-constant coupling approximation for Inagaki's model // J. Phys. Soc. Japan. 1976. V. 40. No. 5. P. 1305–1311.
  7. 7. Кугель К.И., Хомский Д.И. Орбитальное вырождение и некоторые одномерные двухспиновые модели // ФНТ. 1980. Т. 6. № 2. С. 207–218.
  8. 8. Khomskii D.I., Kugel K.I., Sboychakov A.O., Streltsov S.V. Role of local geometry in the spin and orbital structure of transition metal compounds // ЖЭТФ. 2016. Т. 149. No. 3. P. 562–577.
  9. 9. Valiulin V.E., Mikheyenkov A.V., Kugel K.I., Barabanov A.F. Thermodynamics of symmetric spin-orbital model: one- and two-dimensional cases // JETP Letters. 2019. V. 109. No. 8. P. 546–551.
  10. 10. Tishin A.M., Spielkin Y.I. The magnetocaloric effect and its application. Institute of Physics Publishing. Bristol and Philadelphia, 2003. 480 p.
  11. 11. Кокорина Е.Е., Медведев М.В. Магнитоколорический эффект в изниговском ферромагнетике в приближении постоянной связи // ФММ. 2018. Т. 119. № 11. С. 1110–1114.
  12. 12. Khomskii D.I., Kugel K.I. Degenerate Hubbard model in a magnetic field. Application to Jahn-Teller systems // Phys. Stat. Sol (B). 1977. V. 79. P. 441–450.
  13. 13. Кугель К.И., Хомский Д.И. Двухспиновые системы в магнитном поле. Полуклассический подход // ФГТ. 1978. Т. 20. № 9. С. 2660–2665.
  14. 14. You W.-L., Oles A.M., Horsch P. Entanglement driven phase transition in spin-orbital models // New J. Phys. 2015. V. 17. P. 083009.
  15. 15. Valiulin V.E., Mikheyenkov A.V., Chichellachev N.M., Kugel K.I. Quantum entanglement, local indicators, and the effect of external fields in the Kugel-Khomskii model // Phys. Rev. B. 2020. V. 102. P. 155125.
  16. 16. Yamada I. Magnetic properties of KCuF – a transparent two-dimensional ferromagnet due to inter-layer exchange // J. Phys. Soc. Jpn. 1972. V. 33. P. 979–988.
  17. 17. Strobel K., Geick R. Magnetic instability in RbCrCl originated from in-plane anisotropy and external field energy // Solid Stat. Commun. 1984. V. 52. No. 3. P. 249–259.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека