Влияние большого биквадратичного взаимодействия на фазовые состояния негейзенберговского двухосного ферромагнетика

Изучены фазовые состояния двухосного негейзенберговского ферромагнетика с большим биквадратичным взаимодействием во внешнем магнитном поле. Показано, что в такой системе энергетически невыгодна реализация угловой фазы, однако в ней могут существовать квадрупольная и ферро-магнитная фазы. Изучены фаз...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Физика низких температур
Datum:2001
Hauptverfasser: Фридман, Ю.А., Космачев, О.А.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2001
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/128680
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Влияние большого биквадратичного взаимодействия на фазовые состояния негейзенберговского двухосного ферромагнетика / Ю.А. Фридман, О.А. Космачев // Физика низких температур. — 2001. — Т. 27, № 6. — С. 642-648. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:Изучены фазовые состояния двухосного негейзенберговского ферромагнетика с большим биквадратичным взаимодействием во внешнем магнитном поле. Показано, что в такой системе энергетически невыгодна реализация угловой фазы, однако в ней могут существовать квадрупольная и ферро-магнитная фазы. Изучены фазовые переходы между этими фазами и показано, что эти переходы - первого рода. Найдено поле перехода первого рода. Анализ спектров связанных магнитоупругих волн позволил определить поля устойчивости фаз. A study is made of the phase states of a biaxial non-Heisenberg ferromagnet with a large biquadratic interaction in an external magnetic field. It is shown that in such systems the formation of canted phases is energetically unfavorable but that the quadrupolar and ferromagnetic phases can exist in them. The phase transitions between these phases are studied, and it is shown that they are first-order transitions. The field of the first-order transition is found. The phase stability fields are determined from an analysis of the spectra of coupled magnetoelastic waves.
ISSN:0132-6414