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Accès ouvert déclaré 2018 article

Curie temperature study of Y ( F e 1 − x C o x ) 2 and Z r ( F e 1 − x C o x ) 2 systems using mean field theory and Monte Carlo method

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Rattachement africain : pl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Cubic Laves phases including , , , and are considered as promising candidates for application in hydrogen storage and magnetic refrigeration. While and are ferromagnets, alloying with Co decreases magnetic moments and Curie temperatures ( T C ) of pseudobinary and systems, leading to the paramagnetic states of and . The following study focuses on the investigation of Curie temperature of the and system from first principles. To do it, Monte Carlo (MC) simulations and the mean field theory (MFT) based on the disordered local moments (DLM) calculations are used. The DLM-MFT results agree qualitatively with the experimental data from the literature and preserve the characteristic features of dependencies for both and . However, we have encountered complications in the Co-rich regions due to failure of the local density approximation (LDA) in describing the Co magnetic moment in the DLM state. The analysis of Fe–Fe exchange couplings for and phases indicates that the nearest-neighbor interactions play the main role in the formation of .

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Curie temperature study of <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mstyle> <mml:mrow> <mml:mtext>Y</mml:mtext> <mml:mo>(</mml:mo> <mml:mtext>F</mml:mtext> <mml:msub> <mml:mtext>e</mml:mtext> <mml:mrow> <mml:mn>1</mml:mn> <mml:mo>−</mml:mo> <mml:mi>x</mml:mi> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mrow> <mml:mtext>C</mml:mtext> <mml:mtext>o</mml:mtext> </mml:mrow>
Date Crossref
10/04/2018
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Institute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Polish Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institute of Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Poznań University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Technical Physics Institute of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Institute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences et Institute of Physics, avec 2 autres affiliations.

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