Кристаллография, 2023, T. 68, № 3, стр. 448-454

Структура и основные магнитные характеристики многокомпонентных сплавов (R$_{{1--x}}$Yx)0.8Sm0.2Fe2 (R – тяжелые редкоземельные металлы)

З. С. Умхаева 1*, И. С. Терёшина 2, Н. Ю. Панкратов 2, И. М. Алиев 1, М. Р. Хоменко 2, А. Ю. Карпенков 3

1 Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН
Грозный, Россия

2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Москва, Россия

3 Тверской государственный университет
Тверь, Россия

* E-mail: zargan.umhaeva@yandex.ru

Поступила в редакцию 10.01.2023
После доработки 10.01.2023
Принята к публикации 18.01.2023

Аннотация

Представлены результаты синтеза и исследования структуры, магнитных и магнитострикционных свойств новых многокомпонентных сплавов на основе тяжелых редкоземельных металлов (R$_{{1--x}}$Yx)0.8Sm0.2Fe2, где R = Tb, Gd, Dy и Er, х = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Установлено, что сплавы указанных систем (за исключением системы с Tb) однофазны и обладают кубической структурой фазы Лавеса С15. Показано, что параметр решетки для всех систем изменяется линейно с ростом х. Определены основные магнитные характеристики сплавов. Обнаружены практически важные явления: магнитная компенсация намагниченности подрешеток, спиновая переориентация и инверсия знака констант магнитострикции.

Список литературы

  1. Илюшин А.С. Основы структурной физики редкоземельных интерметаллических соединений. М.: МГУ, 2005. 174 с.

  2. Тейлор К. Интерметаллические соединения редкоземельных металлов. М.: Мир, 1974. 221 с.

  3. Umkhaeva Z.S., Ilyushin A.S., Aleroeva T.A. et al. // Adv. Eng. Res. 2018. V. 177. P. 198.

  4. Engdahl G. Handbook of giant magnetostrictive materials. Academic Press, 2000. 386 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-238640-4.X5014-1

  5. Gschneidner K.A., Jr. // Rep. Progr. Phys. 2005. V. 68. P. 1479.

  6. Илюшин А.С. Введение в структурную физику интерметаллических соединений. М.: МГУ, 1984. 99 с.

  7. Илюшин А.С., Умхаева З.С., Терёшина И.С. и др. // Вестн. МГУ. Сер. 3. 2020. № 3. С. 59.

  8. Aleroeva T.A., Tereshina I.S., Kaminskaya T.P. et al. // Phys. Solid State. 2019. V. 61. № 12. P. 2503. https://doi.org/10.3103/S0027134920030029

  9. Илюшин А.С., Умхаева З.С., Алероева Т.А. и др. // Сб. трудов VII Междунар. молодеж. симп. “Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов”, Ростов-на-Дону–Туапсе, 20–24 сентября 2018. С. 362.

  10. Алероева Т.А., Терёшина И.С., Умхаева З.С. и др. // ФТТ. 2019. Т. 61. № 12. С. 2471.

  11. Гшнайднер К., Айринг Л. Физика и химия редкоземельных элементов. М.: Металлургия, 1982. 336 с.

  12. Ilyushin A.S., Tereshina I.S., Aleroeva T.A. et al. // J. Alloys Compd. 2020. V. 847. P. 155976. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155976

  13. Umkhaeva Z.S., Ilyushin A.S., Nikitin S.A. et al. // Adv. Eng. Res. 2020. V. 905. P. 012071.

  14. Aleroeva T.A., Ilyushin A.S., Umkhaeva Z.S. et al. // Phys. Condens. State Matter. 2020. № 3. P. 257. https://doi.org/10.3103/S0027134920030029

  15. Илюшин А.С., Опаленко А.А., Солодов Е.В. и др. // Перспективные материалы. 2013. № 11. С. 42.

  16. Умхаева З.С., Илюшин А.С., Алероева Т.А. // Вестн. КНИИ РАН. 2021. № 4. С. 97. https://doi.org/10.34824/VKNIIRAN.2021.8.4.009

  17. Pankratov N.Y., Tereshina I.S., Politova G.A. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2021. V. 527. P. 167728.

Дополнительные материалы отсутствуют.