?
Электронное фазовое расслоение в магнитных материалах
Физика металлов и металловедение. 2022. Т. 123. № 7. С. 716–752.
Дается обзор основных понятий и механизмов, связанных с электронным фазовым расслоением и
формированием наноразмерных неоднородностей в магнитных материалах. Рассмотрение ведется
на примерах таких систем с сильными электронными корреляциями, как манганиты, где фазовое
расслоение возникает за счет конкуренции ферро- и антиферромагнитных состояний, а также ко-
бальтитов, где важную роль играют переходы между различными спиновыми состояниями. Суще-
ственное внимание уделено механизму фазового расслоения, обусловленного неидеальным нестингом
листов поверхности Ферми, который особенно важен для систем с волнами спиновой плотности, яр-
ким примером которых являются железосодержащие пниктиды.
Ключевые слова: manganitesманганитыnesting of the Fermi surfacestrongly correlated electron systemselectronic phase separationэлектронное фазовое расслоениеlanthanide cobaltitesiron-containing pnictidesсистемы с сильными электронными корреляцияминестинг листов поверхности Фермикобальтитыжелезосодержащие пниктиды
Спонтанное образование скин-слоя в воде с деформацией ОН-полосы КР вкладом компоненты льда 3200 см-1
Першин С. М., Степанов Е. В., Артемова Д. Г. и др., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2026 Т. 123 № 6 С. 383–390
Открыто спонтанное образование в течение 4 ч скин-слоя дистиллированной воды толщиной до 3 мм при комнатной температуре с новыми свойствами. Обнаружены деформация ОН-полосы комбинационного рассеяния вкладом компоненты льда ( 3200 см-1), снижение коэффициента упругого рассеяния и его флуктуаций, а также увеличение на 20 капиллярах. Восстановление слоя после обогащения воздухом в результате перемешивания указывает на стабильность ...
Добавлено: 8 июня 2026 г.
N.S. Artekha, D.R. Shklyar, Physics of Plasmas 2026 Vol. 33 No. 6 Article 062105
Добавлено: 6 июня 2026 г.
Zirnik G., Остовари М. А., Zhukov S. и др., Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2026 Vol. 37 Article 738
Добавлено: 6 июня 2026 г.
Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Nonlinear Dynamics 2026 Vol. 114 Article 784
Добавлено: 5 июня 2026 г.
Добавлено: 4 июня 2026 г.
Kornbleuth M., Opher M., Drake J. F. и др., Astrophysical Journal 2026 Vol. 1004 No. 1 Article 1
Добавлено: 3 июня 2026 г.
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Fortuna A. S., A.I. Kartsev, Gorshenkov M. V. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 Vol. 1070 Article 188711
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Dikhtievskaya K., Argunov E., Alexey I. Kartsev и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 17 P. 4999–5004
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Duran E. ., Pulgar A., Izquierdo R. и др., Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 2026 Vol. 223 No. 7 Article e202500942
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Борисов В. Д., Данилов В. Г., Электросвязь 2025 № 12 С. 73–84
Представлены результаты математического моделирования процесса полевой эмиссии из катода малых размеров – одного из основных физических процессов, обеспечивающих работы многих электронных устройств, в частности FED-дисплеев (устройства, работающие на принципе полевой эмиссии), кантилеверов и т.д. Дается краткий обзор текущих результатов в области исследования, обосновывается актуальность задачи, приводятся примеры наиболее вероятного использования результатов решения задачи. Обсуждаются физические ...
Добавлено: 29 мая 2026 г.
Jiang Q., Fang J., Chen J. и др., Science China Information Sciences 2026 Vol. 69 No. 6 Article 162402
Resonators based on nanoelectromechanical systems (NEMS) using two-dimensional (2D) materials with high-quality factors and excellent electrical control are critical for tunable coherent phonon dynamics, resonant sensors and wireless communications. However, their performance is fundamentally limited by the lack of a unified framework governing energy dissipation mechanisms and their electrical tunability. Here, we synergistically modulate both ...
Добавлено: 28 мая 2026 г.
Elesin L., Shilov A., Jana S. и др., Advanced Functional Materials 2026 P. 1–10
Добавлено: 28 мая 2026 г.
Добавлено: 26 мая 2026 г.
Azarevich A. N., Khrykina O. N., Bolotina N. B. и др., Solid State Sciences 2025 Vol. 167 Article 107990
Добавлено: 18 февраля 2026 г.
Ya. I. Rodionov, Rozhkov A. V., Beck M. E. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2025 Vol. 112 No. 20 P. –
Добавлено: 18 февраля 2026 г.
Азаревич А. Н., Богач А. В., Гаврилкин С. Ю. и др., Успехи физических наук 2024 Т. 194 № 3 С. 336–343
Показано, что выполненное в работах Phys. Rev. Lett. 120 257206 (2018), Nat. Phys. 15 954 (2019), Phys. Rev. X 12 021050 (2022) разделение вкладов в низкотемпературные теплоёмкость и эффект Холла приводит к необоснованным выводам о 1) формировании незаряженных квазичастиц (майорановских фермионов) и 2) переходе с ростом магнитного поля в металлическое состояние с тяжёлыми фермионами в полупроводнике YbB12 с сильными электронными корреляциями. Альтернативное объяснение экспериментальных данных ...
Добавлено: 9 февраля 2025 г.
Kovaleva N. N., Kusmartseva O. E., Кугель К. И., Journal of Physics: Conference Series 2024 Vol. 2769 Article 012013
Transition metal oxides incorporating Jahn-Teller (JT) ions Mn3+ (3d4) in manganites and Cu2+ (3d9) in cuprates exhibit outstanding magnetic and electronic properties, including colossal magnetoresistance (CMR) and high-temperature superconductivity (HTSC). The physics of these compounds is associated with the orbitally-degenerate electronic states of JT ions, leading to the linear electron-lattice interaction, complemented by the entirely electronic
superexchange (SE) interaction. Here, ...
Добавлено: 29 декабря 2024 г.
Добавлено: 29 декабря 2024 г.
Yi T., Cheng S., Пиле Я. Э. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2024 Vol. 110 No. 8 Article 085131
Добавлено: 15 августа 2024 г.
Gavrikov A., Ilyukhin A., Belova Ekaterina V. и др., Ceramics International 2021 Vol. 46 No. 9 P. 13014–13024
Добавлено: 23 сентября 2021 г.
Добавлено: 20 июля 2021 г.
Кугель К. И., Rakhmanov A. L., Sboychakov A. O., Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 2020 Vol. 33 No. 8 P. 2405–2413
Добавлено: 9 ноября 2020 г.