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Enregistrement W4391530763 · doi:10.1103/physrevresearch.6.013144

Quantum critical behavior of the hyperkagome magnet <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">Mn</mml:mi><mml:mn>3</mml:mn></mml:msub><mml:mi>CoSi</mml:mi></mml:math>

2024· article· lv· W4391530763 sur OpenAlexafffund
Hiroki Yamauchi, Dita Puspita Sari, Yukio Yasui, Terutoshi Sakakura, Hiroyuki Kimura, Akiko Nakao, Takashi Ohhara, T. Honda, Katsuaki Kodama, Naoki Igawa, Kazutaka Ikeda, Kazuki Iida, Daichi Ueta, Tetsuya Yokoo, Matthias Frontzek, Songxue Chi, J. A. Fernandez‐Baca, Kenji Kojima, Donald J. Arseneau, G. D. Morris, B. Hitti, Yipeng Cai, Adam Berlie, Isao Watanabe, Pai-Tse Hsu, Yu‐Sheng Chen, Min Kai Lee, A. E. Hall, G. Balakrishnan, L. J. Chang, Shin‐ichi Shamoto

Notice bibliographique

RevuePhysical Review Research · 2024
Typearticle
Languelv
DomaineMaterials Science
ThématiqueMagnetic and transport properties of perovskites and related materials
Établissements canadiensTRIUMF
Organismes subventionnairesOak Ridge National LaboratoryNational Science and Technology CouncilBasic Energy SciencesJapan Atomic Energy AgencyJapan Society for the Promotion of ScienceNational Cheng Kung UniversityUniversity of TokyoEngineering and Physical Sciences Research CouncilTRIUMFUnited States-Japan FoundationU.S. Department of EnergyUniversity of Warwick
Mots-clésPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

<a:math xmlns:a="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><a:mi>β</a:mi></a:math>-Mn-type family alloys <b:math xmlns:b="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><b:mrow><b:msub><b:mi>Mn</b:mi><b:mn>3</b:mn></b:msub><b:mrow><b:mi>T</b:mi><b:mi>X</b:mi></b:mrow></b:mrow></b:math> (<c:math xmlns:c="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><c:mrow><c:mi>T</c:mi><c:mo>=</c:mo><c:mtext>Co</c:mtext></c:mrow></c:math>, Rh, and Ir; <d:math xmlns:d="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><d:mrow><d:mi>X</d:mi><d:mo>=</d:mo><d:mtext>Si</d:mtext></d:mrow></d:math> and Ge) have a three-dimensional antiferromagnetic (AF) corner-shared triangular network, i.e., the hyperkagome lattice. The antiferromagnet <e:math xmlns:e="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><e:mrow><e:msub><e:mi>Mn</e:mi><e:mn>3</e:mn></e:msub><e:mi>RhSi</e:mi></e:mrow></e:math> shows magnetic short-range order over a wide temperature range of approximately 500 K above the Néel temperature <f:math xmlns:f="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><f:msub><f:mi>T</f:mi><f:mi mathvariant="normal">N</f:mi></f:msub></f:math> of 190 K. In this family of compounds, as the lattice parameter decreases, the long-range magnetic ordering temperature decreases. <h:math xmlns:h="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><h:mrow><h:msub><h:mi>Mn</h:mi><h:mn>3</h:mn></h:msub><h:mi>CoSi</h:mi></h:mrow></h:math> has the smallest lattice parameter and the lowest <i:math xmlns:i="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><i:msub><i:mi>T</i:mi><i:mi mathvariant="normal">N</i:mi></i:msub></i:math> in the family. The quantum critical point (QCP) from AF to the quantum paramagnetic state is expected near a cubic lattice parameter of 6.15 <k:math xmlns:k="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><k:mi>Å</k:mi></k:math>. Although the Néel temperature of <l:math xmlns:l="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><l:mrow><l:msub><l:mi>Mn</l:mi><l:mn>3</l:mn></l:msub><l:mi>CoSi</l:mi></l:mrow></l:math> is only 140 K, the emergence of the quantum critical behavior in <m:math xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><m:mrow><m:msub><m:mi>Mn</m:mi><m:mn>3</m:mn></m:msub><m:mi>CoSi</m:mi></m:mrow></m:math> is discussed. We study how the magnetic short-range order appears in <n:math xmlns:n="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><n:mrow><n:msub><n:mi>Mn</n:mi><n:mn>3</n:mn></n:msub><n:mi>CoSi</n:mi></n:mrow></n:math> by using neutron scattering, <o:math xmlns:o="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><o:mrow><o:mi>μ</o:mi><o:mi>SR</o:mi></o:mrow></o:math>, and bulk characterization such as specific heat capacity. According to the results, the neutron scattering intensity of the magnetic short-range order in <p:math xmlns:p="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><p:mrow><p:msub><p:mi>Mn</p:mi><p:mn>3</p:mn></p:msub><p:mi>CoSi</p:mi></p:mrow></p:math> does not change much at low temperatures from that of <q:math xmlns:q="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><q:mrow><q:msub><q:mi>Mn</q:mi><q:mn>3</q:mn></q:msub><q:mi>RhSi</q:mi></q:mrow></q:math>, although the <r:math xmlns:r="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><r:mrow><r:mi>μ</r:mi><r:mi>SR</r:mi></r:mrow></r:math> short-range order temperature of <s:math xmlns:s="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><s:mrow><s:msub><s:mi>Mn</s:mi><s:mn>3</s:mn></s:msub><s:mi>CoSi</s:mi></s:mrow></s:math> is largely suppressed to 240 K from that of <t:math xmlns:t="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><t:mrow><t:msub><t:mi>Mn</t:mi><t:mn>3</t:mn></t:msub><t:mi>RhSi</t:mi></t:mrow></t:math>. Correspondingly, the volume fraction of the magnetic short-range order regions, as shown by the initial asymmetry drop ratio of <u:math xmlns:u="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><u:mrow><u:mi>μ</u:mi><u:mi>SR</u:mi></u:mrow></u:math> above <v:math xmlns:v="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><v:msub><v:mi>T</v:mi><v:mi mathvariant="normal">N</v:mi></v:msub></v:math>, also becomes small. Instead, the electronic-specific heat coefficient <x:math xmlns:x="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><x:mi>γ</x:mi></x:math> of <y:math xmlns:y="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><y:mrow><y:msub><y:mi>Mn</y:mi><y:mn>3</y:mn></y:msub><y:mi>CoSi</y:mi></y:mrow></y:math> is the largest in this <z:math xmlns:z="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><z:mrow><z:msub><z:mi>Mn</z:mi><z:mn>3</z:mn></z:msub><z:mi>T</z:mi><z:mi>Si</z:mi></z:mrow></z:math> system, possibly due to the low-energy spin fluctuation near the quantum critical point. Published by the American Physical Society 2024

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Communication savante, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesÉtudes des sciences et des technologies, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,885
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1340,006

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,039
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,268 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations6
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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