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Accès ouvert déclaré 2026 article

Pressure-induced thermal expansion anomalies in dhcp iron hydride associated with magnetoelastic coupling

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6Institutions déclarées
4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, jp, cn, kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Iron hydride with a double hexagonal close-packed structure (dhcp-FeHx) undergoes a ferromagnetic-paramagnetic transition without changing its crystal structure. Despite its relevance to metal-hydrogen interactions and magnetically driven elasticity, the extensive investigation of this phase is almost limited to room temperature. Here, we performed x-ray diffraction measurements at high pressure and high temperature, identifying the singularity in the temperature-volume relationship as the Curie temperature (TC). Pressurization lowered the TC of dhcp-FeHx and produced pronounced volume anomalies, indicating that pressure enhanced magnetoelastic coupling. Density functional theory combined with dynamical mean-field theory (DFT + DMFT) reproduced the spontaneous magnetization and its negative pressure dependence of TC, consistent with our experimental results. This establishes a methodology for determining magnetic transition temperatures and magnetoelastic coupling effects and highlights dhcp-FeHx as a unique model system for providing new insights into itinerant-electron magnetism.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Pressure-induced thermal expansion anomalies in dhcp iron hydride associated with magnetoelastic coupling
Date Crossref
07/07/2026
Éditeur
AIP 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

  • Planetary Science Institute pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • The University of Tokyo pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Flatiron Health (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Pohang University of Science and Technology Division of Advanced Nuclear Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Japan Synchrotron Radiation Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Graduate School of Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Arts and Sciences The Department of Earth and Planetary Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Flatiron Institute 3 Center for Computational Quantum Physics (CCQ) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Planetary Science Institute, The University of Tokyo et Flatiron Health (United States), avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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