Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ…, Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΈ элСктричСских свойств R-T (T=Co, Ni) ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄ΠΎΠ² с большой ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ интСрСс ΠΊ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ свойствам ΠΈ, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΊ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚окалоричСскому эффСкту (МКЭ) Π² Π«-Π’ соСдинСниях. Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ интСрСс обусловлСн ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ возмоТностями примСнСния Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Ρ‚Π΅Π» для ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Ρ„Ρ€ΠΈΠΆΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π»Π°Ρ…, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. ΠœΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • 1. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
    • 1. 1. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ взаимодСйствия, отвСтствСнныС Π·Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ упорядочСниС Π² Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄Π°Ρ…
      • 1. 1. 1. ΠžΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ взаимодСйствия Π² Πš-Π’ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄Π°Ρ…
      • 1. 1. 2. ВлияниС кристалличСского поля
    • 1. 2. ВлияниС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ упорядочСния Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚ричСскиС свойства Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄ΠΎΠ²
      • 1. 2. 1. Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚окалоричСский эффСкт
      • 1. 2. 2. ЭлСктросопротивлСниС
    • 1. 3. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… интСрмСталличСских соСдинСний Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π―-М
    • 1. 4. Π—ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌ ΠΈ Ρ„изичСскиС свойства соСдинСний 11Π‘
    • 1. 5. ΠŸΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ
  • 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° экспСримСнта
    • 2. 1. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π°Ρ‚тСстация ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ²
    • 2. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования элСктросопротивлСния ΠΈ Ρ‚СплоСмкости
    • 2. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ измСрСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ восприимчивости ΠΈ Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ
  • 3. Роль 3(1 элСктронной подсистСмы Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ физичСских свойств соСдинСний Ос1-β„– с Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ гадолиния
    • 3. 1. Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ энтропии соСдинСний Ос^-Ρ…Π£Ρ…ΠœΠ³
    • 3. 2. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹, Π±Π»ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ порядок ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ соСдинСний (Ос1,Π£)Π·β„–
    • 3. 3. ВлияниС 1-с1 ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ взаимодСйствия Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ свойства соСдинСний Ос1 -β„–

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ…, Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΈ элСктричСских свойств R-T (T=Co, Ni) ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄ΠΎΠ² с большой ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π° (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ соСдинСния Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ (Π›) ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π» — Π—ΠΉ (Π’) ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π» ΠΎΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ интСнсивных исслСдований ΡƒΠΆΠ΅ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ… дСсятилСтий. К Π½Π°ΡΡ‚ΠΎΡΡ‰Π΅ΠΌΡƒ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ соСдинСния с ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΌ содСрТаниСм Π― Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ², Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ высокиС Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ упорядочСния, ΠΈ Π½Π°ΡˆΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅. Высокая анизотропия Π« ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡƒΠΏΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ΠΎΠΉ ΠšΡŽΡ€ΠΈ, обусловлСнной ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ взаимодСйствиСм Π² ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ΅ Π—ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ соСдинСния 11Π‘ΠΎ5, И2Π‘ΠΎ17, Π―^Π΅ΠΌΠ’ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ основы для производства постоянных ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠ² с Ρ€Π΅ΠΊΠΎΡ€Π΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ характСристиками Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€.

Π‘ΠΈΠ½Π°Ρ€Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ соСдинСния с ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΡ‚ΠΎΠΌ ΠΈ Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠšΠΏΠ’Ρ‚, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ большой ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠΉ Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ (ΠΏ:ш > 1:2), Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹. Π”ΠΎ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½Π΅Π³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Π»ΠΎΡΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹ 36. ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π° Π² Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄Π°Ρ… Π½Π΅ Π½Π΅ΡΡƒΡ‚ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΈ Π½Π΅ ΠΈΠ³Ρ€Π°ΡŽΡ‚ сущСствСнной Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ физичСских свойств ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏ: ш > 1:2 ΠΈ ΠΏ: ш >1:3 для Π«ΠΏΠ‘ΠΎΡ‚ ΠΈ 11ΠΏβ„–Ρ‚, соотвСтствСнно [1−6]. Π­Ρ‚ΠΈ соСдинСния ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ довольно Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ упорядочСния (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹). УмСньшСниС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° 3(1 Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ содСрТания Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π° Π² Π―-Π’ соСдинСниях объясняли Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ пСрСноса заряда постСпСнным Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 3<1 Π·ΠΎΠ½Ρ‹ элСктронами с Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ Π― Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ² [1−3]. Однако исслСдования послСдних Π»Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Π«-β„– ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π½Π° Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ… никСля сущСствуСт Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π² ΡΠΊΠ²ΠΈΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… соСдинСниях Πšβ„– (ΠΏ:Ρ‚=1:1) ΠΈ Π½ΠΎΡΠΈΡ‚ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ [7]. Π’ Ρ€ΡΠ΄Ρƒ соСдинСний Π«-Π‘ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ Ρ„Π°Π·Ρ‹ ЛавСса Π―Π‘ΠΎ2, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΡƒΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ достаточно ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ внимания [2, 6]. Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€Π΅Ρ ΠΊ ΡΡ‚ΠΈΠΌ соСдинСниям сохраняСтся Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€, ΠΈ ΠΎΠ½ ΠΎΠ±ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ проявлСниями нСустойчивости ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ состояния подсистСмы ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… 3(1 элСктронов Π‘ΠΎ. Π’ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ… Π¬ΠΈΠ‘ΠΎ2 ΠΈ Π£Π‘ΠΎ2 ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π½Π° Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ… ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΡ‚Π° отсутствуСт, Π° Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅, Ссли Π― ΠΈΠΎΠ½Ρ‹ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ собствСнным ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π‘ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π² Π―Π‘ΠΎ2 Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π°Ρ‚ΡŒ ~ 1 Ρ†Π² [2, 6]. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… соСдинСниях большоС влияниС Π½Π° Ρ„изичСскиС свойства ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ спиновыС Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΈ [2,8].

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ интСрСс ΠΊ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ свойствам ΠΈ, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΊ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚окалоричСскому эффСкту (МКЭ) Π² Π«-Π’ соСдинСниях. Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ интСрСс обусловлСн ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ возмоТностями примСнСния Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Ρ‚Π΅Π» для ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Ρ„Ρ€ΠΈΠΆΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π»Π°Ρ…, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ [9]. ΠœΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ магнитокалоричСский эффСкт Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π² ΠΎΠΊΡ€Π΅ΡΡ‚ности Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ. ΠŸΡƒΡ‚Π΅ΠΌ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π° соСдинСний ΠΈ ΠΈΡ… ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π° прСдоставляСтся Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΠΉ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π» Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ [9].

Для понимания ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ², ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… влияниС Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ свойства, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ исслСдования влияния Ρ€ΠΎΠ΄Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π² Π«-Π’ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄Π°Ρ… Π½Π° Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ МКЭ ΠΈ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡ‹ 3с1 ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π° Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ физичСских свойств Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… соСдинСний.

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ исслСдования ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств, тСплоСмкости ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚росопротивлСния ряда соСдинСний 11-β„– с ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ большим содСрТаниСм Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π° (Ρ‚ΠΈΠΏΠ° КМ2Π· Πšβ„–, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ²Π°Π·ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ€Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний Ρ‚ΠΈΠΏΠ° (Π―, 11')Π‘ΠΎ2 Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ нСустойчивости ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ состояния 3с1 элСктронной подсистСмы ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΡ‚Π°.

Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΈ Π²Ρ‹Π½ΠΎΡΡΡ‚ся Π½Π° Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹.

1. ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° Π² ΡΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΡŽ магнитоупорядочСнных соСдинСний ΠžΡ‘1Ρ…Π£Ρ…№ 2 ΠΏΡ€ΠΈ (Ρ…<0.8) ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΡŽ вносит Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ° гадолиния.

2. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… свойств соСдинСний (0<13Π£)Π·β„–, ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² Π½ΠΈΡ… коррСляций Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ порядка Π²ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ Π² 3−4 Ρ€Π°Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρƒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ упорядочСния.

3. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ тСплоСмкости Π±ΠΈΠ½Π°Ρ€Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний Ос1-β„– с Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π²Ρ‘ (Ос1№ 2, Ос1β„–, ΠžΡ‘3М). ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° Π² Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ тСплоСмкости Π³Π°Π΄ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ-содСрТащих соСдинСний ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΈΡ… ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π°ΠΌΠΈ. УстановлСниС зависимости этого Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ гадолиния.

4. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований тСплоСмкости, энтропии, элСктросопротивлСния ΠΊΠ²Π°Π·ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ€Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний (Π’Ρ‚, Π’Π¬) Π‘ΠΎ2 ΠΈ (Π•Π³, Π£) Π‘ΠΎ2 Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ Π½Π΅ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π½Π° Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ… ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΡ‚Π°. ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ сниТСния тСплоСмкости ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚росопротивлСния этих соСдинСний ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. ВыявлСниС большого Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° Π² Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ изотСрмичСского измСнСния энтропии.

5. УстановлСниС коррСляции ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ изотСрмичСским ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ энтропии ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚росопротивлСния ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля Π² ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ… Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π―Π‘ΠΎ2. ВыявлСниС Π½Π΅ΠΌΠΎΠ½ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ зависимости изотСрмичСского измСнСния энтропии ΠΎΡ‚ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ упорядочСния Π² Ρ€ΡΠ΄Ρƒ соСдинСний Π―Π‘ΠΎ2, Ρ‡Ρ‚ΠΎ связываСтся с Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ спиновых Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΉ.

Научная ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСская Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. Π”Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… свойств ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚росопротивлСния соСдинСний Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠΈ.

Π―Π‘ΠΎ2 вносят Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… прСдставлСний ΠΎ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π² Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄Π°Ρ… ΠΈ ΠΎ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ 3с1 элСктронной подсистСмы Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ свойств соСдинСний. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ свойствам ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² для ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Ρ„Ρ€ΠΈΠΆΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° диссСртации.

ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ… Π³Π»Π°Π², Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ объСм диссСртации 137 страниц, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ 58 рисунков, 5 Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ† ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Ρ†ΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΈΠ· 165 Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ.

ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ энтропий магнитоупорядочСнных соСдинСний вс^.Ρ…Π£Ρ…ΠœΠ³ (Ρ…<0.8) ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ² достигаСт Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ сущСствСнно (Π΄ΠΎ 20%) ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΡŽ, рассчитанный Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ гадолиния. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ коэффициСнт / Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ Ρ‡Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ тСплоСмкости соСдинСний Ос11Ρ…Π£Ρ…№ 2 Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… концСнтрациях иттрия Π»- < 0.4 Π² 4−6 Ρ€Π°Π· ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ значСния, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ для ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… изоструктурных соСдинСний (Π¬ΠΈ, Π£)№ 2. Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΡŽ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π°Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ значСния коэффициСнта Ρƒ Π² ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ… Ос11. Ρ…Π£Ρ…№ 2, ΠΏΠΎ-Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌΡƒ, обусловлСны спиновыми флуктуациями, ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ М ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ взаимодСйствиСм, Π² ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… 3<1 ΠΈ 5с1 элСктронов.

2. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ тСплоСмкости, намагничСнности ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚росопротивлСния установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ… (Ос11Ρ…Π£Ρ…)Π·β„– Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ области ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ коррСляции Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ порядка Π²ΠΏΠ»ΠΎΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ Π² 3−4 Ρ€Π°Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρƒ НССля. Π’Π°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ слСдствиСм слоистого Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π° кристалличСской структуры ΠΈ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ взаимодСйствия Π² ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ… Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ЯзМ. НаличиС Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ порядка Π² (Ос11.Ρ…Π£Ρ…)3β„– подтвСрТдаСтся Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² для изоструктурного Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° Π’Π¬3β„–.

3. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ тСплоСмкости соСдинСний ΠžΡΠ“№ 2, ΠžΡΠ“β„– ΠΈ Π²Ρ‘Π·Πœ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ коэффициСнт Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ части тСплоСмкости / Π·Π°Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΈΡ… ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π°ΠΌΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ связано с ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° ΠΎΡ‚ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΉ Π² 3<1 подсистСмС N1, ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π“-с! ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ взаимодСйствиСм. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ с ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ос1 происходит рост Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° Π² Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ Ρƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, ΠΏΠΎ-Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌΡƒ, обусловлСно усилСниСм Β£-с1 ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ взаимодСйствия.

4. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ… (Π’Ρ‚, Π’Π¬) Π‘ΠΎ2 ΠΈ (Π•Π³, Π£) Π‘ΠΎ2 Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ Π½Π΅ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π½Π° Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ… Π‘ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля происходят Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΡ‹Π΅ измСнСния тСплоСмкости ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚росопротивлСния ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ², Ρ‡Ρ‚ΠΎ связано с ΠΌΠ΅Ρ‚Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π² ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… 3<3 элСктронов ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΡ‚Π°. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… соСдинСниях Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π·Π°Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ значСния коэффициСнта Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ тСплоСмкости ΠΈ ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ сопротивлСния, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ΠΌ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΉ спиновой плотности, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… флуктуациями Π“-с1 ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ взаимодСйствия.

5. УстановлСна коррСляция ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ изотСрмичСскими измСнСниями энтропии ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚росопротивлСния ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм поля Π² ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ… Ρ‚ΠΈΠΏΠ° КБо2. ВыявлСна нСмонотонная Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ изотСрмичСского измСнСния энтропии ΠΎΡ‚ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ упорядочСния Π² Ρ€ΡΠ΄Ρƒ соСдинСний Π―Π‘ΠΎ2, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ связано влияниСм спиновых Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΉ.

Благодарности.

Автор Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΎΡΠΎΠ±ΡƒΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ Π΄ΠΎΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρƒ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-матСматичСских Π½Π°ΡƒΠΊ Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΎΠ²Ρƒ Николаю Π’ΠΈΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²ΠΈΡ‡Ρƒ Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ‚Π΅ΠΌΡƒ ΠΈ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ‚Π²ΠΎ диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ.

Π‘Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΡŽ Π·Π°Π²Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ΅ΠΉ Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… сплавов ИЀМ Π£Ρ€Πž РАН Π΄ΠΎΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Ρ„ΠΈΠ·.- ΠΌΠ°Ρ‚. Π½Π°ΡƒΠΊ ΠœΡƒΡˆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²Π° Н. Π’. Π·Π° ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ содСйствия Π² Π½Π°ΡƒΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ.

Π’Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ сотрудникам ИЀМ: ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Ρƒ Ρ„ΠΈΠ·.-ΠΌΠ°Ρ‚. Π½Π°ΡƒΠΊ ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ»Π΅Π²Ρƒ A.B., ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Ρƒ Ρ„ΠΈΠ·.-ΠΌΠ°Ρ‚. ГСрасимову Π•. Π“. Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ.

Π‘Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΡŽ ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Π° Ρ„ΠΈΠ·.-ΠΌΠ°Ρ‚. ПодлСсняка A.A. ΠΈ ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Π° Ρ„ΠΈΠ·.-ΠΌΠ°Ρ‚. ΠŸΠΈΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠ²Π° А. Н. Π·Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ нСйтронографичСских исслСдований.

Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ профСссору Π₯ΠΈΠ»Ρ‹ΠΏΠ΅Ρ€Ρƒ Π“. Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ тСплоСмкости.

ΠžΡΠΎΠ±ΡƒΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽ своСй супругС ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π‘Π²Π΅Ρ‚Π»Π°Π½Π΅ Π’Π°Π»Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Π²Π½Π΅, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ своим родитСлям ΠΌΠ°ΠΌΠ΅ ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΠ°Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ΅ Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅Π΅Π²Π½Π΅ ΠΈ ΠΎΡ‚Ρ†Ρƒ ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΈΠ½Ρƒ Π’Π»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ€Ρƒ Π“Π΅ΠΎΡ€Π³ΠΈΠ΅Π²ΠΈΡ‡Ρƒ Π·Π° Π½Π΅ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠΌΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ диссСртации.

Бписок ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠ΅ диссСртации.

1. Baranov N. V., Podlesnyak A., Pirogov A. N., Dorofeev Yu. A., Yermakov A. A., Zakharov A. A., Proshkin А. V. Unusual thermal properties of TmixTbxCo2 caused by instability of the Co-magnetic moment // Euro-Asian Symposium «Trends in Magnetism» EASTMAG-2004 (Krasnoyarsk, August 24−27, 2004): Book of Abstracts. P. 64.

2. Baranov N. V., Yermakov A. A., Podlesnyak A., Pirogov A. N., Proshkin A., Irreversibility of the magnetic state of TmixTbxCo2 near the critical concentration // Moscow Int. Symposium on Magnetism MISM-2005 (Moscow, June 25−30, 2005): Books of Abstracts. P. 277−278.

3. Baranov N.V., Yermakov A.A., Podlesnyak A., Gvasaliya S., Pirogov A.N., Proshkin A. Irreversibility of the magnetic state of TmixTbxCo2 revealed by specific heat, electrical resistivity and neutron diffraction measurements // Phys. Rev. B. 2006. V. 73. P. 104 445.

4. Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΎΠ² H. Π’., Π₯ΠΈΠ»Ρ‹ΠΈΠ΅Ρ€ Π“., ΠœΠΈΡ…ΠΎΡ€ X., Π•Ρ€ΠΌΠ°ΠΊΠΎΠ² А. А., ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΈΠ½ А. Π’. Π˜Π½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ f-d ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΌ спиновыС Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄Π°Ρ… Gd-Ni: Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΡƒΡŽ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ. // 34-ΠΎΠ΅ совСщания ΠΏΠΎ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ (Ростов-Π½Π°-Π”ΠΎΠ½Ρƒ, ΠΏ. JIoo, 26−30 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября 2006): Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ². Π’. 1.Π‘. 65−66.

5. Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΎΠ² Н. Π’., ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΈΠ½ А. Π’., ГСрасимов Π•. Π“., ПодлСсняк А. Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΡŽ соСдинСния GdNi2 // 34-ΠΎΠ΅ совСщания ΠΏΠΎ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ (Ростов-Π½Π°-Π”ΠΎΠ½Ρƒ, ΠΏ. Π›ΠΎΠΎ, 26−30 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября 2006): Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ². Π’. 1 Π‘. 111−112.

6. Baranov N. V., Proshkin А. V., Gerasimov Π•. G., Podlesnyak A. and Mesot J. Enhanced magnetic entropy in GdNi2 // Phys. Rev. B. 2007. V. 75. P. 92 402.

7. ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΈΠ½ А. Π’., Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΎΠ² H. Π’., ПодлСсняк А. А. Π˜Π½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ ΠΈ ΡΠΏΠΎΠ½Ρ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ (Gd]. xYx)3Ni // ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π°ΠΌ, критичСским ΠΈ.

120 Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½Ρ‹ΠΌ явлСниям Π² ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… срСдах (ΠœΠ°Ρ…Π°Ρ‡ΠΊΠ°Π»Π° 12−15 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября 2007): Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ². Π‘. 95−97.

8. ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΈΠ½ А. Π’. ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… свойств соСдинСний GdixYxNi2 // VIII МолодСТная школа-сСминар ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΠΌ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ кондСнсированного состояния вСщСства (Π•ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ½Π±ΡƒΡ€Π³ 19−25 Π½ΠΎΡΠ±Ρ€Ρ 2007) Π‘. 64.

9. Baranov N. V., Michor Н., Hilscher G., Proshkin A. and Podlesnyak A. Extra Tlinear specific heat contribution induced by the f-d-exchange in Gd-Ni binary compounds // J. Phys.: Condens. Matter. 2008. V. 20. P. 325 233.

10. ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΈΠ½ А. Π’., ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ»Π΅Π² А. Π’., Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΎΠ² H. Π’. О ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π΅ магнСтокалоричСского эффСкта Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ RCo2 // IX ΠœΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π΅ΠΆΠ½Π°Ρ школа-сСминар ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΠΌ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ кондСнсированного состояния вСщСства (Π•ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ½Π±ΡƒΡ€Π³ 17−23 Π½ΠΎΡΠ±Ρ€Ρ 2008) Π‘. 86−87.

11. Baranov N. V., Michor Н., Hilsher G., Proshkin A., Podlesnyak A. Electron-mass enhancement caused by the f-d-exchange in Gd-Ni binary compounds // 25 International Conference on Low Temperature Physics (7−13 Aug 2008 Netherlands 2008). Poster Π Π‘-Π’Π«77.

12. Baranov N. V., Gubkin A. F., Proshkin A. V., Cervelino A., Gerasimov E. G. Extended short-range antiferromagnetic order and magnetotermal properties of Tb3Ni and Cd3Ni compounds // International Symposium on Magnetism «MISM-2008» (Moscow 20−25 June 2008): Books of Abstracts. P. 823.

13. Proshkin A. V., Baranov N. V., Podlesnyak A. A. Magnetocaloric effect in TmixTbxCo2 compounds // International Symposium on Magnetism «MISM-2008» (Moscow 20−25 June 2008): Books of Abstracts. P. 820.

14. Baranov N.V., Proshkin A.V., Czternasty C., Mei? ner M., Podlesnyak A., and Podgornykh S.M. Butterflylike specific heat, magnetocaloric effect, and itinerant metamagnetism in (Er, Y) Co2 compounds // Phys. Rev. B. 2009. V. 79. P. 184 420.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Taylor К. N. R. Intermetallic Rare-earth Compounds // Adv. Phys. 1971. V. 20. P. 603.
  2. Due N. H. and Brommer P. E. in Handbook of Magnetic Materials / ed. by Buschow К. H. J. Amsterdam: Elsevier Science, 1999. V. 12. Ch. 3.
  3. Kirchmayr H. and Poldy C. A. in Handbook on Physics and Chemistry of Rare Earths / ed. Gschneidner K. A. Jr. and Eyring L. Amsterdam: North Holland, 1979. Ch. 14.
  4. Due N. H. in Handbook on Physics and Chemistry of Rare Earths / ed. Gschneidner K. A. Jr. and Eyring L. Amsterdam: Elsevier, 1997. V. 24. Ch. 163.
  5. Buschow К. H. J. Intermetallic compounds of rare-earth and 3d transition metals // Rep. Prog. Phys. 1977. V. 40. P. 1179−1256.
  6. Due N. H. and Goto T. Handbook on Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam: Elsevier Science, 1999. V. 26. Ch. 171.
  7. Yano K., Umehara I., Sato K., Yaresko A. Revelation of Ni magnetic moment in GdNi single crystal by soft X-ray magnetic circular dichroism // Solid State Comm. 2005. V. 136. P. 67−70.
  8. Moriya T. Spin Fluctuations in Itinerant Electron Magnetism. Berlin: Springer, 1985. V. 56.
  9. Tishin A. M. and Spichkin Y. I. The Magnetocaloric Effect and its Applications. Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 2003. 475 p.
  10. К., Π”Π°Ρ€Π±ΠΈ M. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… соСдинСний. М.: ΠœΠΈΡ€, 1974. 374 с.
  11. Shimizu М. Itinerant electron metamagnetism // J. Physique. 1982. V. 43. P. 155−163.
  12. Bloch D. and Lemaire R. Metallic Alloys and Exchange-Enhanced Paramagnetism. Application to Rare-Earth—Cobalt Alloys // Phys. Rev. B. 1970. V. 2. P. 2658.
  13. Wallace W. E. in Progress in the Science and Technology of the Rare Earths / ed. Eyring L. Oxford: Pergamon Press, 1968. V. 3. P. 1.
  14. Kasuya T. A Theory of Metallic Ferro- and Antiferromagnetism on Zener’s Model // Progr. Theor. Phys. 1956. V. 16. P. 45−57.
  15. Rudermann J., Kittel C. Indirect Exchange Coupling of Nuclear Magnetic Moments by Conduction Electrons // Phys. Rev. 1954. V. 96. P. 99−102.
  16. Campbell I. A. Indirect exchange for rare earths in metals // J. Phys. F: Metal Phys. 1972. V. 2. P. 47−50.
  17. Brooks M. S. S., Eriksson O., and Johansson B. 3d-5d band magnetism in rare earth-transition metal intermetallics: total and partial magnetic moments of the RFe2 (R=Gd-Yb) Laves phase compounds // J. Phys. Condens. Matter. 1991. V. 3. P. 2357−2372.
  18. Beal-Monod M. T. and Daniel E. Field dependences of magnetization and specific-heat coefficient in a nearly magnetic system: Liquid 3He and strong Pauli paramagnets // Phys. Rev. B. 1983. V. 27. P. 4467.
  19. Π§. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΡƒ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°. М.: Наука, 1978. 792 с.
  20. Π”ΠΆ. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅ Π² Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌΠ°. М.: ΠœΠΈΡ€, 1968.271 с.
  21. Blanco J. A., Gignoux D. and Schmitt D. Specific-heat in some gadolinium compounds. 2. Theoretical-model // Phys. Rev. B. 1991. V. 43. P. 16.
  22. Pecharsky V. K., Gschneidner K. A. Jr. Giant magnetocaloric effect in Gd5(Si2Ge2) // Phys. Rev. Lett. 1997. V. 78. P. 4494.
  23. Hu F. X., Shen B. G., Sun J. R., Cheng Z. H. Large magnetic entropy change in La (Fe, Co)11.83Al1.17 H Phys. Rev. B. 2001. V. 64. P. 12 409.
  24. Hu F. X., Shen B. G., Sun J. R., Cheng Z. H., Rao G. H., Zhang X. X. Influence of negative lattice expansion and metamagnetic transition on magnetic entropy change in the compound LaFen.4Sii.6 // Appl. Phys. Lett. 2001. V. 78. P. 3675.
  25. Bruck E., Tegus O., Li X. W., de Boer F. R., Buschow K. H. J. Magnetic refrigeration—towards room-temperature applications // Physica B. 2003. V. 327. P. 431−437.
  26. Elliott R. J. and Wedgwood F. A. Theory of the Resistance of the Rare Earth Metals//Proc. Phys. Soc. 1963. V. 81. P. 846−855.
  27. Mizumaki M., Yano K., Umehara I., Ishikawa F., Sato K., Koizumi A. and Sakai N., Muro T. Verification of Ni magnetic moment in GdNi2 Laves phase by magnetic circular dichroism measurement // Phys. Rev. B. 2003. V. 67. P. 132 404.
  28. Yano K., Umehara I., Miyazawa T., Adachi Y., Sato K. The magnetic moment of Ni in the Laves phase compound GdNi2 // Physica B. 2005. V. 367. P. 81−85.
  29. Mallik R., Paulose P. L., Sampathkumaran E. V., Patil S., and Nagarajan V. Coexistence of localized and (induced) itinerant magnetism and heat-capacity anomalies in Gdi. xYxNi alloys // Phys. Rev. B. 1997. V. 55. P. 8369−8373.
  30. Uhlirova K., Prokleska J., Poltierova-Vejpravova J., Sechovsky V., Maezawa K. Magnetic and magnetoelastic properties of GdNi: Single-crystal study // J. Magn. Magnet. Mater. 2007. V. 310. P. 1753−1754.
  31. Paulose P. L., Patil S., Mallik R., Sampathkumaran E. V., Nagarajan V. Ni3d-Gd4f correlation effects on the magnetic behavior of GdNi // Physica B. 1996. V. 224. P. 382- 384.
  32. Cwik J., Palewski T., Nenkov K., Burkhanov G. S. Magnetic, electrical, and thermodynamic properties of the LaxHoi-xNi2 solid solutions // Journal of Alloys and Compounds. 2005. V. 399. P. 7−13.
  33. Machado da Silva J. M., McDermott J. M. and Hill R. W. The low temperature specific heats of some Laves phases containing neodymium. J. Phys. C.: Solid State Phys. 1972. V. 5. P. 1573−1583.
  34. Melero J. J., Burriel R., Ibarra M. R. Magnetic interaction in Laves phases. Heat capacity of PrNi2, GdNi2 and ErNi2 // J. Magn. Magnet. Mater. 1995. V. 140−144. P. 841−842.
  35. Tari A., Kuentzler R. Magnetic, electronic and electron spin resonance studies of the GdixYxNi2 compounds // J. Magn. Magnet. Mater. 1986. V. 53. P. 359 373.
  36. Walline R. E. and Wallace W. E. Magnetic and Structural Characteristic of Lanthanide-Nickel Compounds // J. of Chemical Physics. 1964. V. 41. P. 1587.
  37. Sato K., Isikava Y. and Mori K., Miyazaki T. Specific heat of ferromagnetic compounds RNi // Appl.Physics. 1990. V. 67. P. 5300.
  38. Isakawa Y., Mori K., Mizushima T., Fuji A., Takeda H., and Sato K. Correlation between the specific heat and high field magnetism of La.-xCexNi at low temperatures // J. Magn. Magn. Mater. 1987. V. 70. P. 385.
  39. Umehara I., Endo M., Matsuda A., Fujimori S., Adachi Y., Isikawa Y., and Sato K., Crystalline electric field effect in single crystalline HoNi // J. Magn. Magn. Mater. 1998. V. 177−181. P. 1143−1144.
  40. Blanco J. A., Gomez Sal J. C., Rodriguez Fernandez J., Gignoux D., Schmitt D., Rodriguez-Carvajal J. Magnetic and electrical properties of GdNiixCux compounds // J. Phys.: Condens. Mater. 1992. V. 4. P. 8233−8244.
  41. Takahashi A., Tokai Y., Sahashi M., and Hashimoto T. Specific-heat of a regenerator material Er3Ni // Jpn. J. Appl. Phys. 1994. V. 33. P. 1023−1026.
  42. Tristan N. V., Nikitin S. A., Palewski T., Skokov K. Comparative analysis of the magnetization processes of the Gd3Ni and Gd3Co single crystals // J. Magn. Magn. Mat. 2002. V.251. P. 148−154.
  43. Tristan N. V., Nenkov K., Skokov K., Palewski T. Specific heat and magnetic susceptibility of intermetallic compounds R3Ni // Physica B. 2004. V. 344. P. 462−469.
  44. Garde C. S. and Ray J. Magnetic and superconducting behavior of the (R = La, Pr, Gd, Tb, Ho and Er) systems // J. Phys.: Condens. Matter. 1997. V. 9. P. 7419−7434.
  45. Talik E. Magnetic and transport properties of the R3Ni system (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er) // Physica B. 1994. V. 193. P. 213−220.
  46. Gignoux D., Gomez-Sal J. C., and Paccard D. Magnetic properties of a Tb3Ni single crystal // Solid State Comm. 1982. V. 44. P. 695−700.
  47. Tristan N. V., Palewski T., Nenkov K., Skokov K. P. and Nikitin S. A. Magnetic properties and specific heat of the Dy3Ni intermetallic compound // J. Phys.: Condens. Matter. 2003. V. 15. P. 5997−6004.
  48. Onodera H., Kobayashi H., Yamauchi H., Ohashi M., Yamaguchi Y. Magnetic properties of the single crystalline Dy3Ni studied by magnetization measurement and 161Dy Mossbauer spectroscopy // J. Magn. Magn. Mater. 1997. V. 170. P. 201−210.
  49. Gratz E., Hilscher G., Michor H., Markosyan A., Talik E., Czizjek G. and Mexner W. Low temperature properties of Y3Ni // Chech. J. Phys. 1996. V. 46. P. 2031−2032.
  50. Tristan N. V., Nikitin S. A., Palewski T., Nenkov K. and Skokov K. Specific heat of the Gd3Co and Gd3Ni compounds // J. Magn. Magn. Mater. 2003. V. 258. P. 583−585.
  51. Baranov N. V., Inoue K., Michor H., Hilscher G., Yermakov A. A. Spin fluctuations in Gd3Rh induced by f-d exchange the influence on the T-linear specific heat // J. Phys. Condens. Matter. 2003. V. 15. P. 531−538.
  52. Baranov N. V., Hilscher G., Markin P. E., Michor H., Yermakov A. A. Spin fluctuations induced by f-d exchange in R3T compounds // J. Magn. Magn. Mat. 2004. V. 272−276. P. 637−638.
  53. Goto T., Fukamichi K., Sakakibara T. and Komatsu H. Itinerant electron metamagnetism in YCo2 // Solid State Commun. 1989. V. 72. P. 945.
  54. Burzo E. Paramagnetic behavior of some rare-earth cobalt compounds // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. P. 2882−2887.
  55. Hendy P., Lee E. W. A powder neutron diffraction study of some rare-earth-Co2 compounds //Phys. Stat. Solidi. 1978. V. A50. P. 101−107.
  56. Liu X. B. and Altounian Z. Magnetic states and magnetic transitions in RCo2 Laves phases // J. Phys.: Condens. Matter. 2006. V. 18. P. 5503−5516
  57. Imai H., Wada H., Shiga M. Calorimetric study on magnetism of ErCo2 // J. Magn. Magn. Mat. 1995. V. 140−144. P. 835−836.
  58. Higuchi Y., Sugawara H., Aoki Y., Sato H. Anisotropic magnetization in DyCo2 single crystal // J. Phys. Society of Japan. 2000. V. 69. P. 4114.
  59. Herrero-Albillos J., Bartolome F., and Garcia L. M., Young A. T., Funk T., Campo J., Cuello Gabriel J. Observation of a different magnetic disorder in ErCo2 // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. P. 94 409.
  60. Baranov N. V., Bartashevich M. I., Goto T., Yermakov A. A., Karkin A. E., Pirogov A. N., Teplykh A. E. Instability of the Co-magnetic moment in Tm (Co, M)2 (M=Al, Si) // Journal of Alloys and Compounds. 1997. V. 252. P. 32−40.
  61. Bartashevich M. I., Aruga Katori H., Goto T., Wada H., Maeda T., Mori T. and Shiga M. Collapse of the itinerant Co moment in Er1^LuA:Co2 by the application of high magnetic fields // Physica B: Condensed Matter. 1997. V. 229. P. 315−320.
  62. Wada H., Mori T., Shiga M., Aruga Katori H., Bartashevich M. I. and Goto T. Anomalous magnetization process of Er1xLuxCo2 // Physica B: Condensed Matter. 1994. V. 201. P. 139−142.
  63. Bloch D., Edwards D. M., Shimizu M. and Voiron J. First order transitions in ACo2 compounds // J. Phys. F: Metal Phys. 1975. V. 5. P. 1217−1226.
  64. Khmelevskyi S. and Mohn P. The order of the magnetic phase transitions in RCo2 (R = rare earth) intermetallic compounds // J. Phys.: Condens. Matter. 2000. V. 12. P. 9453−9464.
  65. Gratz E., Sassik H. and Nowotny H. Transport properties of RECo2 compounds (RE = Tb, Dy, Ho, Er, Y) // J. Phys. F: Metal Phys. 1981. V. 11. P. 42 935.
  66. Gratz E., Resel R., Burkov A. T., Bauer E., Markosyan A. S. and Galatanu A. The transport properties of RCo2 compounds // J. Phys.: Condens. Matter. 1995. V. 7. P. 6687−6706.
  67. Hauser R. The pressure dependence or the electrical resistivity of intermetallic RT2 compounds (R-rare earth, T=Co and Mn) // Dissertation, Wien. 1995.
  68. Ikeda K., Dhar S. K., Yoshizawa M., Gschneidner K. A. Jr. Quenching of spin fluctuations by high magnetic fields // J. Magn. Magn. Mater. 1991. V. 100. P. 292−321.
  69. De Oliveira N. A., Von Ranke P. J., Tovar Costa M. V. and Troper A. Magnetocaloric effect in the intermetallic compounds RCo2 (R=Dy, Ho, Er) // Phys. Rev. B. 2002. V. 66. P. 94 402.
  70. Due N. H., Kim Anh D. T. and Brommer P. E. Metamagnetism, giant magnetoresistance and magnetocaloric effects in RCo2-based compounds in the vicinity of the Curie temperature // Physica B. 2002. V. 319. P. 1−8.
  71. Singh N. K., Suresh K. G., Nigam A. K., Malik S. K., Coelho A. A. and Gama S. Itinerant electron metamagnetism and magnetocaloric effect in RCo2-based Laves phase compounds // J. Magn. Magn. Mater. 2007. V. 317. P. 68−79.
  72. Wada H. and Tanabe Y. Giant magnetocaloric effect of MnAs^Sb* // Appl. Phys. Lett. 2001. V. 79. P. 3302.
  73. Tegus O., Brack E., Buschow K. H. J. and de Boer F. R. Transition-metalbased magnetic refrigerants for room-temperature applications // Nature. 2002. V. 415. P. 150−152.
  74. Lindbaum A., Gratz E., and Heathman S. Pressure-induced order-disorder transitions in RNi2 compounds // Phys. Rev. B. 2002. V. 65. P. 134 114.
  75. Mei?ner M., Strehlow P. Low temperature heat capacity of high purity silica glasses in magnetic field // J. Low Temp. Phys. 2004. V. 137. P. 355.
  76. Baranov N. V., Proshkin A. V., Gerasimov E. G., Podlesnyak A. and Mesot J. Enhanced magnetic entropy in GdNi2 // Phys. Rev. B. 2007. V. 75. P. 92 402.
  77. А. Π’. ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… свойств соСдинСний Gd.xYxNi2 // VIII МолодСТная школа-сСминар ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΠΌ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ кондСнсированного состояния вСщСства (Π•ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ½Π±ΡƒΡ€Π³ 19−25 Π½ΠΎΡΠ±Ρ€Ρ 2007) Π‘. 64.
  78. Von Ranke P. J., Grangeia D. F., Caldas A., De Oliveira N. A. Investigations on magnetic refrigeration: Application to RNi2 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, and Er) // J. Appl. Phys. 2003. V. 93. P. 4055−4059.
  79. De Oliveira N. A., von Ranke P. J. Magnetocaloric effect in the rare earth doped compounds (RlM)Nh // Solid State Commun. 2007. V. 144. P. 103.
  80. Cwik J., Palewski Π’., Nenkov K., Burkhanov G. S., Chistyakov O. D., Kolchugina N. and Madge H. The effect of substitution of Lu for Ho on some physical properties of Lu^Hoi-^Ni2 solid solutions // Physica B. 2005. V. 358. P. 323−331.
  81. Parsons M. J., Crangle J., Neumann K.-U. and Ziebeck K. R. A. Unusual low temperature specific heat in ternary Gd intermetallic compounds // J. Magn. Magn. Mater. 1998. V. 184. P. 184−192.
  82. Yamada H. Electronic structure and magnetic properties of the cubic laves phase transition metal compounds // Physica Π’ & Π‘. 1988. V. 149. P. 390−402.
  83. Lindbaum A., Hafner J., Gratz E. and Heathman S. Structural stability of YM2 compounds (M = Al, Ni, Cu) studied by ab initio total-energy calculations andhigh-pressure x-ray diffraction // J. Phys.: Condens. Matter. 1998. V. 10. P. 29 332 945.
  84. Eagles D. M. Interpretation of electronic specific heats in the heavy rare-earth metals // J. Magn. Magn. Mater. 1982. V. 28. P. 117−123.
  85. A. F., Brom H. Π’., Wentworth C. D., Huiskamp W. J., de Jongh L. J. and Buschow К. H. J. Magnetic properties of the induced moment system TmNi2 //J. Magn. Magn. Mater. 1989. V. 78. P. 176−182.
  86. Bloch D., Camphausen D. L., Voiron J., Ayasse J-B., Berton A. and Chaussy J. // C. R. Acad. Sci. 1972. V. 275(B). P. 601−604.
  87. Nakada K., Shimizu H. and Yamada H. Fermi surfaces of YFe2 and YNi2 //PhysicaB. 2003. V. 329−333. P. 1129−1130.
  88. Bennemann К. H. Theory of the Anomalous Specific Heat of Nickel and Copper-Nickel Alloys at Low Temperatures // Phys. Rev. 1968. V. 167. P. 564−572.
  89. Tari A. The specific heat of matter at low temperatures. London: Imperial College, 2003. 348 p.
  90. Primavesi G. J. and Taylor K. N. R. Magnetic transitions in the rare earth intermetallic compounds R3Ni and R3Co // J. Phys. F: Met. Phys. 1972. V. 2. P. 761 770
  91. Baranov N. V., Andreev A. V., Kozlov A. I., Kvashnin G. M., Nakotte H., Aruga Katori H. and Goto T. Magnetic phase transitions in Gd3Co // J. Alloys Compounds. 1993. V. 202. P. 215−224.
  92. Miller A. E., Jeliner F. J., Gschneidner K. A. Jr. and Gerstein Π’. C. Low-Temperature Magnetic Behavior of Several Oxides of Gadolinium // J. Chem. Phys. 1971. V. 55. P. 2647.
  93. Binder K., Young A. P. Spin glass: Experimental facts, theoretical concepts, and open questions // Reviews of Modern Physics. 1986. V. 58. P. 801−976.
  94. А. Π€. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ структуры ΠΈ Ρ„изичСскиС свойства Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Ρ‚ΠΈΠΏΠ° R3T // ДиссСртация. 2008. 169 с.
  95. Givord D., Courtois D. Exchange interactions in R-M intermetallics // J. Magn. Magn. Mat. 1999. V. 196−197. P. 684.
  96. Baranov N. V., Michor Н., Hilscher G., Proshkin A. and Podlesnyak A. Extra T -linear specific heat contribution induced by the f-d-exchange in Gd-Ni binary compounds // J. Phys.: Condens. Matter. 2008. V. 20. P. 325 233.
  97. Blanco J. A., Gomes Sal J. C., Rodriguez Fernandez J., Castro M., Burriel R., Gignoux D. and Schmitt D. Specific heat of GdNiixCuv compounds // Solid State Commun. 1994. V. 89. P. 389−392.
  98. Isikawa Y., Mori K., Mizushima Π’., Fujii A., Takeda H. and Sato K. Correlation between the specific heat and high field magnetism of Lai-^Ce^Ni at low temperatures // J. Magn. Magn. Mater. 1987. V. 70. P. 385−387.
  99. Szewczyk A., Radwanski R. J., Franse J. J. M. and Nakotte H. Heat capacity of GdNi5 // J. Magn. Magn. Mater. 1992. V. 104−107. P. 1319−1320.
  100. Takeshita T., Gschneidner K. A. Jr., Thome D. K. and McMaster O. D. Low-temperature heat-capacity study of Haucke compounds CaNi5, YNi5, LaNi5, and ThNi5 //Phys. Rev. B. 1980. V. 21. P. 5636−5641.
  101. Tsang T.-W. E., Gshneidner K. A. Jr., Schmidt F. A. and Thome D. K. Low-temperature heat capacity of electrotransport-purified scandium, yttrium, gadolinium, and lutetium // Phys. Rev. B. 1985. V. 31. P. 235−244.
  102. Voiron J., Berton A. and Chaussy J. Specific heat and induced moment in HoCo2 and TbCo2 // Phys. Lett. A. 1974. V. 50. P. 17−19.
  103. Javorsky P., Schaudy G., Holubar T. and Hilscher G. Specific heat and susceptibility of PrNi2 // Solid State Commun. 1994. V. 91. P. 259−263.
  104. De La Prese P. and Forker M. H1Cd PAC Study of Gd-Ni Intermetallic Compounds // Hyperfme Interactions. 2004. V. 158. P. 261−266.
  105. Durga Paudyal, Mudryk Ya., Lee Y. B., Pecharsky V. K., Gschneidner K. A. Jr., Harmon B. N. Understanding the extraordinary magnetoelastic behavior in GdNi // Phys. Rev. B. 2008. V. 78. P. 184 436.
  106. Skriver H. L. and Mertig I. Electron-phonon coupling in the rare-earth metals // Phys. Rev. B. 1990. V. 41. P. 6553−6557.
  107. Hilscher G., Pillmayr N., Schmitzer C. and Gratz E. Specific-heat measurements of Ho^Y,.rCo2 // Phys. Rev. B. 1988. V. 37. P. 3480−3488.
  108. Ikeda K. and Gschneidner K. A. Jr. Effect of High Magnetic Fields on the Electronic Specific Heat in the Strongly Pauli-Paramagnetic Compound LuCo2 // Phys. Rev. Lett. 1980. V. 45. P. 1341.
  109. Brooks M. S. S., Nordstrom L. and Johansson B. Rare-earth transition-metal intermetallics. PhysicaB. 1991. V. 172. P. 95−100.
  110. Baranov N. V., Yermakov A. A., Podlesnyak A., Pirogov A. N., Proshkin
  111. A., Irreversibility of the magnetic state of Tmi. xTbxCo2 near the critical concentration // Moscow Int. Symposium on Magnetism MISM-2005 (Moscow, June 25−30, 2005): Books of Abstracts. P. 277−278.
  112. Baranov N. V., Yermakov A. A., Podlesnyak A., Gvasaliya S., Pirogov A. N., Proshkin A. Irreversibility of the magnetic state of TmixTbxCo2 revealed by specific heat, electrical resistivity and neutron diffraction measurements // Phys. Rev.
  113. B. 2006. V. 73. P. 104 445.
  114. Proshkin A. V., Baranov N. V., Podlesnyak A. A. Magnetocaloric effect in Tm!.xTbxCo2 compounds // International Symposium on Magnetism «MISM-2008» (Moscow 20−25 June 2008): Books of Abstracts. P. 820.
  115. Hauser R., Kussbach C., Grossinger R., Hilscher G., Arnold Z., Kamarad J., Markosyan A. S., Chappel E. and Chouteau G. On the metamagnetic state in Eri--cTxCo2 (T=Y, Tm) compounds // Physica B. 2001. V. 294−295. P. 182−185.
  116. Baranov N. V., Yermakov A. A. and Podlesnyak A. Onset of magnetism in Yi-xGdxCo2: effect on the heat capacity and electrical resistivity // J. Phys.: Condens. Matter. 2003. V. 15. P. 5371−5382.
  117. Wada H., Inoue T., Hada M., Shiga M., Nakamura Y. Effect of Magnetic Phase Transition on the Electronic Specific Heat Coefficient of Lu (Coi.^A1a-)2 // Phys. Status Solidi B. 1990. V. 162. P. 407 411.
  118. Fulde P. in Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam: Elsevier / North-Holland, 1979. V. 2. Ch. 17.
  119. Gignoux D., Givord F., Perrier de la Bathie R. and Sayetat F. Magnetic properties and spontaneous distortion in TbCo2// J. Phys. F: Met. Phys. 1979. V. 9. P. 763−772.
  120. Hardy V., Wahl A., Martin C., Simon Ch. Low-temperature specific heat in Π Π³ΠΎ.Π±Π·Π‘Π°ΠΎ.Π·Ρ‚ΠœΠΏΠžΠ·: Phase separation and metamagnetic transition // Phys. Rev. B. 2001. V. 63. P. 224 403.
  121. Hilscher G. Onset of magnetism in concentrated ternary alloys II: Laves phase compounds A (Fei^B^)2 (A = Y, Zr, U- Π’ = Mn, Co and Al) // J. Magn. Magn. Mater. 1982. V. 27. P. 1−31.
  122. Pirogov A., Podlesnyak A., Strassle Π’., Mirmelstein A., Teplykh A., Morozov D., and Yermakov A. Neutron-diffraction investigation of the metamagnetic transition in ErCo2 // Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 2002. V. 74. P. S598−600.
  123. Aoki Y., Urakawa J., Sugawara H., and Sato H., Markin P. E., Bostrem I. G., and Baranov N. V. Specific heat and magnetocaloric effect study of multiple field-induced phase transitions in HoGa2 // Phys. Rev. B. 2000. V. 62. P. 8935.
  124. Gratz E. and Markosyan A. Physical properties of RCo2 Laves phases // J. Phys.: Condens. Matter. 2001. V. 13. P. R385-R413.
  125. Baranov N. and Pirogov A. Magnetic state of Ri^Y^Co2 compounds near the critical concentration // J. Alloys Compd. 1995. V. 217. V. 31−37.
  126. Baranov N., Kozlov A., Pirogov A., and Sinitsyn Y. V. Itinerant metamagnetism and the features of the magnetic structures of (ErixYx)Co2 compounds // Sov. Phys. JETP. 1989. V. 69. P. 382.
  127. Podlesnyak A., Strassle Π’., Schefer J., Furrer A., Mirmelstein A., Pirogov A., Markin P., and Baranov N. Magnetic transition in Π•Π³^^Π‘ΠΎΠ³ (x=0, 0.4) single crystals probed by neutron scattering in magnetic fields // Phys. Rev. B. 2002. V. 66. P. 12 409.
  128. Baranov N. V., Yermakov A. A., Pirogov A. N., Teplykh A. E., Inoue K. and Hosokoshi Y. The magnetic state of the Co-sublattice in Tb i-xYcCo2 // Physica B. 1999. V. 269. P. 284.
  129. Baranov N. V., Proshkin A. V., Czternasty C., Mei? ner M., Podlesnyak A., and Podgornykh S. M. Butterfly like specific heat, magnetocaloric effect, and itinerant metamagnetism in (Er, Y) Co2 compounds // Phys. Rev. B. 2009. V. 79. P. 184 420.
  130. Baranov N. V., Kelarev V. V., Kozlov A. I., Pirogov A. N. and Sinitsyn E. V. Band metamagnetism of the compounds Er0.55Yo.45Co2 in a weak magnetic field // JETP Lett. 1989. V. 49. P. 313.
  131. Pirogov A. N., Baranov N. V., Schweizer J., Ritter C. and Ermakov A. A. In: Itinerant Electron Magnetism: Fluctuation Effects / Ed. by Wagner D., Brauneck W. and Solontsov A. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998. P. 337−344.
  132. Baranov N. V. and Kozlov A. I. Magnetoresistance in ErCo2 and HoCo2 single crystals // J. Alloys Compd. 1992. V. 190. P. 83−86.
  133. Due N. H., Hien T. D., Brommer P. E. and Franse J. J. M. Electronic and magnetic properties of ErxYi. xCo2 compounds // J. Phys. F: Met. Phys. 1988. V. 18. P. 275.
  134. Ikeda K., Gschneidner K. A. Jr., Stierman R. J., Tsang T.-W. E. and McMaters O. D. Quenching of spin fluctuations in the highly enhanced paramagnets RCo2 (R=Sc, Y, or Lu) // Physical Review B. 1984. V. 29. P. 5039.
  135. Fukamichi K., Ohta M., Fujita A., and Saito H., Kadowaki-Woods plot of exchange-enhanced Pauli paramagnetic Laves phase quasi-binary compounds Lu (Co1jcMx)2 // J. Phys.: Condens. Matter. 2004. V. 16. P. 2829.
  136. Hebert S., Maignan A., Hardy V., Martin C., Hervieu M. and Raveau B. Avalanche like field dependent magnetization of Mn-site doped charge-ordered manganites // Solid State Communications. 2002. V. 122. P. 335.
  137. Rana D. S. and Malik S. K. Magnetic avalanchelike behavior in the disordered manganite (Eu0.4Lao.i)(Sro.4Cao.i)Mn03 // Phys. Rev. B. 2006. V. 74. P. 52 407.
  138. Baranov N. V., Pushkarski V. I., Sviderski A. E., Sassik H. Magnetic properties of liquid quenched R3Co alloys // J. Magn. Magn. Mater. 1996. V. 157 158. P. 635.
  139. Barbara Π’., Thomas L., Lionti F., Chiorescu I. and Sulpice A. Macroscopic quantum tunneling in molecular magnets // J. Magn. Magn. Mater. 1999. V. 200. P. 167.
  140. Pecharsky V. K., Gschneidner K. A. Jr., Fort D. Zero-field and magnetic-field low-temperature heat capacity of solid-state electrotransport-purified erbium // Phys. Rev B. 1993. V. 47. P. 5063.
  141. Lanchester P. C., Whitehead N. F., Wells P. and Scurlock R. G. The low temperature specific heat of hexagonal cobalt in a magnetic field // J. Phys. F: Metal Phys. 1975. V. 5. P. 247.
  142. Pecharsky V. K., Gschneidner K. A. Jr. Magnetocaloric effect from indirect measurements: Magnetization and heat capacity // J. Appl. Phys. 1999. V. 86. P. 565.
  143. Wada H., Tomekawa S., and Shiga M. Magnetocaloric properties of a first-order magnetic transition system ErCo2 // Cryogenics. 1999. V. 39. P. 915−919.
  144. Minakata R., Shiga M. and Nakamura Y. Spontaneous Volume Magnetostriction of RCo2 Compounds // J. Phys. Soc. Jap. 1976. V. 41. P. 1435.
  145. Fujita A, Fujieda S, Hasegawa Y and Fukamichi K. Itinerant-electron metamagnetic transition and large magnetocaloric effects in La (FetSiix)i3 compounds and their hydrides // Phys. Rev. B. 2003. V. 67. P. 104 416.
  146. Wada H., Mitsuda A., Tanaka K. Magnetic entropy change of itinerant electron metamagnetic system Co (Si^Se^)2 // Phys. Rev. B. 2006. V. 74. P. 214 407.
  147. Yamada H., Goto Π’., Itinerant-electron metamagnetism and giant magnetocaloric effect//Phys. Rev. B. 2003. V. 68. P. 184 417.
  148. А. Π’., ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ»Π΅Π² А. Π’., Π‘Π°Ρ€Π°Π½ΠΎΠ² H. Π’. О ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π΅ магнСтокалоричСского эффСкта Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ RCo2 // IX ΠœΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π΅ΠΆΠ½Π°Ρ школа-сСминар ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΠΌ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ кондСнсированного состояния вСщСства (Π•ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ½Π±ΡƒΡ€Π³ 17−23 Π½ΠΎΡΠ±Ρ€Ρ 2008): Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ². Π‘. 86−87.
  149. Sakamoto N., Kyomen Π’., Tsubouchi S. and Itoh M. Proportional relation between magnetoresistance and entropy suppression due to magnetic field in metallic ferromagnets // Phys. Rev. B. 2004. V. 69. P. 92 401.
  150. De Oliveira N. A. Magnetocaloric effect in the pseudobinaries (Hoi cRcCo2) (R=Er and Dy) // Eur. Phys. J. B. 2008. V. 65. P. 207−212.
  151. Balli M., Fruchart D., Gignoux D., A study of magnetism and magnetocaloric effect in Hoi^TbvCo2 compounds // J. Magn. Magn. Mater. 2007. V. 314. P. 16.
  152. Alexandryan V. V., Baranov N. V., Kozlov A. I., and Markosyan A. S. Band metamagnetism of d-subsystem of ErCo2 single-crystal study of magnetic and electrical properties //Fiz. Met. Metalloved. 1988. V. 66. P. 682.
  153. Yamada H. Metamagnetic transition and susceptibility maximum in an itinerant-electron system // Phys. Rev. B. 1993. V. 47. P. 11 211 11 219.
  154. Goto Π’., Shindo Y., Takahashi H. and Ogawa S. Magnetic properties of the itinerant metamagnetic system Co (Si^Se^)2 under high magnetic fields and high pressure // Phys. Rev. B. 1997. V. 56. P. 14 019.
  155. Garcia F., Soares M. R., Takeuchi A. Y. Spin fluctuation in RCo2 compounds // J. Magn. and Magn. Mater. 2001. V. 226−230. P. 1197.
  156. Due N. H., Hien T. D. Spin fluctuation scattering in RCo2 compounds // J. Magn. and Magn. Mater. 1995. V. 140−144. P. 823. Ji ' / 137 }t
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ