Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Low frequency dependent elastic modulus in UCo1-xOsxAl

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F20%3A00539063" target="_blank" >RIV/68378271:_____/20:00539063 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.7566/JPSCP.30.011173" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.7566/JPSCP.30.011173</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.7566/JPSCP.30.011173" target="_blank" >10.7566/JPSCP.30.011173</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Low frequency dependent elastic modulus in UCo1-xOsxAl

  • Popis výsledku v původním jazyce

    UCoAl with the hexagonal ZrNiAl-type structure shows an itinerant metamagnetic phase transition at 0.7 T in the magnetic field along the c-axis. Compound undergoes a ferromagnetic phase transition in zero field by substituting Os for Co. UCo0.995Os0.005Al exhibits the ferromagnetic phase transition at TC = 8 K. At high temperatures, the temperature dependence of the transverse elastic modulus C44 in UCo0.995Os0.005Al shows a slight softening below 50 K. The softening turns to an abrupt hardening below 30 K. With further decreasing temperature, a bending is observed at TC. The elastic hardening is not caused by a magnetic origin. We measured ultrasonic frequency dependences of C44 and found that the temperature of the elastic hardening increases with increasing ultrasonic frequency. We propose that this ultrasonic frequency dependence is due to a large amplitude atomic motion of constituent atoms.n

  • Název v anglickém jazyce

    Low frequency dependent elastic modulus in UCo1-xOsxAl

  • Popis výsledku anglicky

    UCoAl with the hexagonal ZrNiAl-type structure shows an itinerant metamagnetic phase transition at 0.7 T in the magnetic field along the c-axis. Compound undergoes a ferromagnetic phase transition in zero field by substituting Os for Co. UCo0.995Os0.005Al exhibits the ferromagnetic phase transition at TC = 8 K. At high temperatures, the temperature dependence of the transverse elastic modulus C44 in UCo0.995Os0.005Al shows a slight softening below 50 K. The softening turns to an abrupt hardening below 30 K. With further decreasing temperature, a bending is observed at TC. The elastic hardening is not caused by a magnetic origin. We measured ultrasonic frequency dependences of C44 and found that the temperature of the elastic hardening increases with increasing ultrasonic frequency. We propose that this ultrasonic frequency dependence is due to a large amplitude atomic motion of constituent atoms.n

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA19-00925S" target="_blank" >GA19-00925S: Magnetické a magnetoakustické vlastnosti vysoceanizotropních intermetalických sloučenin</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2020

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    JPS Conference Proceedings

  • ISBN

    978-4-89027-142-9

  • ISSN

    2435-3892

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    1-6

  • Název nakladatele

    Physical Society of Japan

  • Místo vydání

    Tokyo

  • Místo konání akce

    Okayama

  • Datum konání akce

    23. 9. 2020

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku