Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Физика твердого тела
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика твердого тела:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика твердого тела, 2020, том 62, выпуск 1, страницы 117–120
DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2020.01.48747.492
(Mi ftt8531)
 

Эта публикация цитируется в 24 научных статьях (всего в 24 статьях)

Магнетизм

Магнитокалорический эффект в сплаве Fe$_{49}$Rh$_{51}$ в импульсных магнитных полях до 50 T

А. П. Каманцевab, А. А. Амировbc, Ю. С. Кошкидькоad, К. Салазар Мехиаe, А. В. Машировa, А. М. Алиевc, В. В. Коледовa, В. Г. Шавровa

a Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, г. Москва
b Лаборатория новых магнитных материалов, Институт физики, математики и информационных технологий Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград, Россия
c Институт физики им. Х. И. Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
d Institute of Low Temperature and Structure Research of PAS, 50-422 Wroclaw, Poland
e Dresden High Magnetic Field Laboratory, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, 01328 Dresden, Germany
Аннотация: Прямым методом исследован магнитокалорический эффект (МКЭ) в импульсных магнитных полях до 50 T в сплаве Fe$_{49}$Rh$_{51}$. При различных начальных температурах в области метамагнитного фазового перехода с ростом поля до 20 T наблюдается обратный МКЭ $\Delta T\approx$ - 8 K, дальнейший же рост поля до 50 T приводит к уменьшению абсолютной величины адиабатического изменения температуры на $\sim$ 1 K, что связано с прямым МКЭ и свидетельствует о полном переходе образца в ферромагнитную фазу. При убывании магнитного поля в 6 T обнаружен максимум абсолютного значения адиабатического измерения температуры $|\Delta T|$ = 9.8 K при начальной температуре 310 K.
Ключевые слова: магнитокалорический эффект, сплавы Fe-Rh, импульсные магнитные поля.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 18-12-00415
Министерство образования и науки Российской Федерации
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ проекта 18-12-00415). Обсуждение результатов было выполнено при поддержке гранта мобильности программы повышения конкурентоспособности вузов “5-100” Балтийского федерального университета им. И. Канта
Поступила в редакцию: 27.05.2019
Исправленный вариант: 13.06.2019
Принята в печать: 15.07.2019
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2020, Volume 62, Issue 1, Pages 160–163
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783420010151
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. П. Каманцев, А. А. Амиров, Ю. С. Кошкидько, К. Салазар Мехиа, А. В. Маширов, А. М. Алиев, В. В. Коледов, В. Г. Шавров, “Магнитокалорический эффект в сплаве Fe$_{49}$Rh$_{51}$ в импульсных магнитных полях до 50 T”, Физика твердого тела, 62:1 (2020), 117–120; Phys. Solid State, 62:1 (2020), 160–163
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KamAmiKos20}
\by А.~П.~Каманцев, А.~А.~Амиров, Ю.~С.~Кошкидько, К.~Салазар Мехиа, А.~В.~Маширов, А.~М.~Алиев, В.~В.~Коледов, В.~Г.~Шавров
\paper Магнитокалорический эффект в сплаве Fe$_{49}$Rh$_{51}$ в импульсных магнитных полях до 50 T
\jour Физика твердого тела
\yr 2020
\vol 62
\issue 1
\pages 117--120
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt8531}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2020.01.48747.492}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=42571195}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2020
\vol 62
\issue 1
\pages 160--163
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783420010151}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt8531
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v62/i1/p117
  • Эта публикация цитируется в следующих 24 статьяx:
    1. Abdulkarim A. Amirov, Elizaveta S. Permyakova, Dibir M. Yusupov, Irina V. Savintseva, Eldar K. Murliev, Kamil Sh. Rabadanov, Anton L. Popov, Alisa M. Chirkova, Akhmed M. Aliev, “Thermoresponsive PNIPAM/FeRh Smart Composite Activated by a Magnetic Field for Doxorubicin Release”, ACS Appl. Eng. Mater., 2025  crossref
    2. Fengqi Zhang, Xuefei Miao, Niels van Dijk, Ekkes Brück, Yang Ren, “Advanced Magnetocaloric Materials for Energy Conversion: Recent Progress, Opportunities, and Perspective”, Advanced Energy Materials, 2024  crossref
    3. A. P. Kamantsev, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, D. V. Plakhotskiy, M. Yu. Bogush, M. V. Utarbekova, M. A. Orshulevich, “Magnetocaloric Effect in the Laves Phase of GdNi2 in Strong Magnetic Fields”, Радиотехника и электроника, 68:4 (2023), 384  crossref
    4. A. P. Kamantsev, A. A. Amirov, D. M. Yusupov, L. N. Butvina, Yu. S. Koshkid'ko, A. V. Golovchan, V. I. Valkov, A. M. Aliev, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, “Advanced Non-Contact Optical Methods for Magnetocaloric Effect Measuring”, Fizika metallov i metallovedenie, 124:11 (2023), 1025  crossref
    5. A. S. Kuznetsov, A. V. Mashirov, I. I. Musabirov, V. I. Mitsiuk, M. S. Anikin, A. P. Kamantsev, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, “Inverse Magnetocaloric Effect in Mn5Si3 Compound”, Радиотехника и электроника, 68:4 (2023), 353  crossref
    6. Alexander P. Kamantsev, Abdulkarim A. Amirov, Vladislav D. Zaporozhets, Igor F. Gribanov, Aleksay V. Golovchan, Victor I. Valkov, Oksana O. Pavlukhina, Vladimir V. Sokolovskiy, Vasiliy D. Buchelnikov, Akhmed M. Aliev, Victor V. Koledov, “Effect of Magnetic Field and Hydrostatic Pressure on Metamagnetic Isostructural Phase Transition and Multicaloric Response of Fe49Rh51 Alloy”, Metals, 13:5 (2023), 956  crossref
    7. C Salazar Mejía, T Niehoff, M Straßheim, E Bykov, Y Skourski, J Wosnitza, T Gottschall, “On the high-field characterization of magnetocaloric materials using pulsed magnetic fields”, J. Phys. Energy, 5:3 (2023), 034006  crossref
    8. A. P. Kamantsev, Yu. S. Koshkidko, E. O. Bykov, T. Gottschall, A. G. Gamzatov, A. M. Aliev, A. G. Varzaneh, P. Kameli, “Giant irreversibility of the inverse magnetocaloric effect in the Ni47Mn40Sn12.5Cu0.5 Heusler alloy”, Applied Physics Letters, 123:20 (2023)  crossref
    9. A. P. Kamantsev, A. A. Amirov, D. M. Yusupov, L. N. Butvina, Yu. S. Koshkid'ko, A. V. Golovchan, V. I. Valkov, A. M. Aliev, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, “Advanced Non-Contact Optical Methods for Measuring the Magnetocaloric Effect”, Phys. Metals Metallogr., 124:11 (2023), 1075  crossref
    10. Fengqi Zhang, Eduard Bykov, Tino Gottschall, Niels van Dijk, Ekkes Brück, “Strong magnetoelastic coupling in MnCoSi compounds studied in pulsed magnetic fields”, Phys. Rev. B, 107:21 (2023)  crossref
    11. M. V. Utarbekova, M. A. Orshulevich, A. P. Kamantsev, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, D. V. Plakhotskiy, M. Yu. Bogush, “Magnetocaloric Effect in the Laves Phase of GdNi2 in Strong Magnetic Fields”, J. Commun. Technol. Electron., 68:4 (2023), 441  crossref
    12. A. S. Kuznetsov, A. V. Mashirov, I. I. Musabirov, V. I. Mitsiuk, M. S. Anikin, A. P. Kamantsev, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, “Inverse Magnetocaloric Effect in Mn5Si3 Compound”, J. Commun. Technol. Electron., 68:4 (2023), 413  crossref
    13. Yu.S. Koshkid'ko, E.T. Dilmieva, A.P. Kamantsev, J. Cwik, K. Rogacki, A.V. Mashirov, V.V. Khovaylo, C. Salazar Mejia, M.A. Zagrebin, V.V. Sokolovskiy, V.D. Buchelnikov, P. Ari-Gur, P. Bhale, V.G. Shavrov, V.V. Koledov, “Magnetocaloric effect and magnetic phase diagram of Ni-Mn-Ga Heusler alloy in steady and pulsed magnetic fields”, Journal of Alloys and Compounds, 904 (2022), 164051  crossref
    14. A. P. Kamantsev, Yu. S. Koshkidko, S. V. Taskaev, V. V. Khovaylo, A. V. Koshelev, J. Cwik, V. G. Shavrov, “Inverse Magnetocaloric Effect and Kinetic Arrest Behavior in As-Cast Gd2In at Cryogenic Temperatures”, J Supercond Nov Magn, 35:8 (2022), 2181  crossref
    15. A. S. Kuznetsov, A. V. Mashirov, A. M. Aliev, A. O. Petrov, M. S. Anikin, I. I. Musabirov, A. A. Amirov, I. A. Kon, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, “The Magnetocaloric Effect upon Adiabatic Demagnetization of a Polycrystalline DyNi2 Alloy”, Phys. Metals Metallogr., 123:4 (2022), 397  crossref
    16. Fanli Kong, Akihisa Inoue, Encyclopedia of Smart Materials, 2022, 433  crossref
    17. Zhiyuan Wang, Yanfei Huang, Lei Zhang, Jie Zhou, Debin Shan, Haidou Wang, Zhiguo Xing, “Effect of a pulsed magnetic field on the tribological properties of amorphous/nanocrystalline composite coatings by supersonic plasma spraying”, Applied Surface Science, 606 (2022), 154853  crossref
    18. A. M. Chirkova, K. P. Skokov, Y. Skourski, F. Scheibel, A. Y. Karpenkov, A. S. Volegov, N. V. Baranov, K. Nielsch, L. Schultz, K.-H. Müller, T. G. Woodcock, O. Gutfleisch, “Magnetocaloric properties and specifics of the hysteresis at the first-order metamagnetic transition in Ni-doped FeRh”, Phys. Rev. Materials, 5:6 (2021)  crossref
    19. Vladimir Rodionov, Abdulkarim Amirov, Murad Annaorazov, Erkki Lähderanta, Alexander Granovsky, Akhmed Aliev, Valeria Rodionova, “Thermal Hysteresis Control in Fe49Rh51 Alloy through Annealing Process”, Processes, 9:5 (2021), 772  crossref
    20. A. B. Batdalov, A. M. Aliev, L. N. Khanov, A. P. Kamantsev, A. V. Mashirov, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, “Specific heat, electrical resistivity, and magnetocaloric study of phase transition in Fe48Rh52 alloy”, Journal of Applied Physics, 128:1 (2020)  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика твердого тела Физика твердого тела
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:113
    PDF полного текста:29
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025