Термомагнитные эффекты в пространственно неоднородной системе с комбинированным резистивно-магнитным фазовым переходом первого рода

Ю. И. Джежеря, А. Н. Грищук

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», просп. Победы, 37, 03056 Киев, Украина

Получена: 26.05.2014. Скачать: PDF

В статье рассмотрена система с автостабилизацией температуры. Её функциональный элемент выполнен из манганита со структурой перовскита, в котором наблюдается комбинированный резистивно-магнитный фазовый переход первого рода. Найдено выражение для температуры плёнки (функционального элемента) с учётом дисперсии температуры фазового перехода. Показано, что температура стабилизируется в окрестности среднего значения температуры Кюри, что указывает на термостабилизационные свойства системы. Показано, что внешнее магнитное поле эффективно влияет на температуру плёнки при пропускании через неё электрического тока.

Ключевые слова: манганиты, перовскит, парамагнетик, фазовый переход.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v37/i01/0001.html

PACS: 44.35.+c, 72.15.Jf, 72.60.+g, 73.50.Jt, 75.20.-g, 75.30.Kz, 75.47.Lx


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. Э. Л. Нагаев, УФН, 166: 833 (1996). Crossref
  2. A. Moreo, S. Yunoki, and E. Dagotto, Science, 283: 2034 (1999). Crossref
  3. H. Kuwahara, Y. Tomioka, A. Asamitsu et al., Science, 270: 961 (1995). Crossref
  4. M. Uehara, S. Mori, C. H. Chen, and S.-W. Cheong, Nature, 399: 560 (1999). Crossref
  5. И. Ф. Волошин, А. В. Калинов, С. Е. Савельев, Л. М. Фишер, Н. А. Бабушкина, Л. М. Белова, Д. И. Хомский, К. И. Кугель, Письма в ЖЭТФ, 71, вып. 3: 157 (2000).
  6. A. I. Tovstolytkin, A. M. Pogorily, Yu. I. Dzhezherya, V. V. Dzyublyuk, and D. J. Mapps, J. Phys.: Condens. Matter, 21: 386003 (2009). Crossref
  7. A. I. Tovstolytkin, V. V. Dzyublyuk, D. I. Podyalovskii, X. Moya, C. Israel, D. Sánchez, M. E. Vickersm, and N. D. Mathur, Phys. Rev. B, 83: 184404 (2011). Crossref
  8. Y. Murakami, H. Kasai, J. J. Kim, S. Mamashin, D. Shindo, S. Mori, and A. Tonomura, Nat. Nanotechnol., 5: 37 (2010). Crossref
  9. A. Guha, N. Khare, A. K. Raychaudhuri, and C. N. R. Rao, Phys. Rev. B, 62: R11941 (2000). Crossref
  10. Y. I. Dzhezherya, A. I. Tovstolytkin, and E. S. Klimuk, J. Appl. Phys., 109: 093906 (2011). Crossref
  11. N. G. Bebenin, R. I. Zainullina, N. S. Bannikova, V. V. Ustinov, and Ya. M. Mukovskii, Phys. Rev. B, 78: 064415 (2008). Crossref
  12. N. G. Bebenin, R. I. Zainullina, V. V. Ustinov, and Ya. M. Mukovskii, J. Magn. Magn. Mater., 324: 1112 (2012). Crossref
  13. Yu. Dzhezherya, A. Tovstolytkin, E. Klimuk, and L. Uspenskaya, Functional Materials, 17: 363 (2010).
  14. S. Vionnet-Menot, C. Grimaldi, T. Maeder, S. Strässler, and P. Ryser, Phys. Rev. B, 71: 064201 (2005). Crossref
  15. A. I. Tovstolytkin, A. N. Pogorily, S. V. Cherepov, G. V. Bondar-kova, and V. I. Silantiev, Металлофиз. новейшие технол., 22: № 11: 23 (2000).
  16. V. D. Doroshev, V. A. Borodin, V. I. Kamenev, A. S. Mazur, T. N. Tarasenko, A. I. Tovstolytkin, and S. V. Trukhanov, J. Appl. Phys., 104: 093909 (2008). Crossref