Влияние магнитного поля и температуры на магнитную структуру 2D-магнетика на подложке
- Авторы: Мальцев И.В.1, Кузнецов И.А.1, Бычков И.В.1
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет»
- Выпуск: Том 88, № 9 (2024)
- Страницы: 1360–1365
- Раздел: Физика конденсированного состояния вещества
- URL: https://cardiosomatics.ru/0367-6765/article/view/681819
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524090043
- EDN: https://elibrary.ru/OEKHGT
- ID: 681819
Цитировать
Аннотация
Изучено влияние температуры, внешнего магнитного поля и немагнитной подложки на двумерный магнетик со скирмионной структурой. Исследование выполнено с помощью Монте-Карло моделирования. Скирмионная структура обеспечивалась наличием взаимодействия Дзялошинского–Мория и анизотропии в энергии системы Влияние подложки описывалось потенциалом Френкеля–Конторовой.
Ключевые слова
Полный текст

Об авторах
И. В. Мальцев
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет»
Автор, ответственный за переписку.
Email: malts_iv@mail.ru
Россия, Челябинск
И. А. Кузнецов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет»
Email: malts_iv@mail.ru
Россия, Челябинск
И. В. Бычков
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет»
Email: malts_iv@mail.ru
Россия, Челябинск
Список литературы
- Iwasaki J., Mochizuki M., Nagaosa N. // Nature Nanotech. 2013. V. 8. P. 742.
- Boulle O., Vogel J., Yang H. et al. // Nature Nanotech. 2017. V. 12. P. 830.
- Sampaio J., Cros V., Rohart S. et al. // Nature Nanotech. 2013. V. 8. P. 839.
- Woo S., Litzius K., Krüger B. et al. // Nature Mater. 2016. V. 15. P. 501.
- Yu G., Jenkins A., Ma X. et al. // Nano Lett. 2018. V. 18. No. 2. P. 980.
- Rana K.G., Finco A., Fabre F. et al. // Phys. Rev. Appl. 2020. V. 13. Art. No. 044079.
- Guang Y., Bykova I., Liu Y. et al. // Nature Commun. 2020. V. 11. P. 949.
- Moreau-Luchaire C., Moutafis C., Reyren N. et al. // Nature Nanotechnol. 2016. V. 11. P. 444.
- Sun L., Cao R.X., Miao B.F. et al. // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 110. P. 167201.
- Sharafullin I.F., Diep H.T. // Symmetry. 2020. V. 12. No. 1. Art. No. 26.
- Hog S.E., Sharafullin I.F., Diep H. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2022. V. 563. P. 169920.
- Hu X.C., Wu H.T., Wang X.R. // Nanoscale. 2022. V. 14. P. 7516.
- Emori S., Bauer U., Ahn S.M. et al. // Nature Mater. 2013. V. 12. P. 611.
- Hanneken C., Otte F., Kubetzka A. et al. // Nature Nanotechnol. 2015. V. 10. P. 1039.
- Hamamoto K., Ezawa E., Nagaosa N. // Appl. Phys. Lett. 2016. V. 108. No. 11. P. 112401.
- Romming N., Hanneken C., Menzel M. et al. // Science. 2013. V. 341. No. 6146. P. 636.
- Dzyaloshinskii I. // J. Phys. Chem. Solids. 1958. V. 4. No. 4. P. 241.
- Moriya T. // Phys. Rev. 1960. V. 120. P. 91.
- Dai B., Wu D., Razavi S.A. et al. // Sci. Adv. 2023. V. 9. No. 7. Art. No. eade6836.
- Mühlbauer S., Binz B., Jonietz F. et al. // Science. 2009. V. 323. P. 915.
- Yi S. D., Onoda S., Nagaosa N. et al. // Phys. Rev. B. 2009. V. 80. Art. No. 054416.
- Edwards S.F., Anderson P.W. // J. Physics F. Met. Phys. 1975. V. 5. No. 5. P. 965.
- Frenkel Y., Kontorova T. // Acad. Sci. USSR J. Phys. 1939. V. 1. P. 137.
- Темирязев А.Г., Здоровейщев А.В., Темирязева М.П. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. T. 87. № 3. C. 368; Temiryazev A.G., Zdoroveishchev A.V., Temiryazeva M.P. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 3. P. 318.
- Шарафуллин И.Ф., Нугуманов А.Г., Баишева А.Х. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 4. С. 511; Sharafullin I.F., Nugumanov A.G., Baisheva A.H. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 4. P. 443.
Дополнительные файлы
