Выпуски

 / 

2026

 / 

Июнь

  

Методические заметки


О возможности возбуждения колебаний ван-дер-ваальсовых антиферромагнетиков посредством магнитомеханической связи

  а,   а, б
а МИРЭА - Российский технологический университет, просп. Вернадского, 78, Москва, 119454, Российская Федерация
б Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Ленинские горы 1 стр. 2, Москва, 119991, Российская Федерация

Проведён анализ механизмов возбуждения механических колебаний в двумерных ван-дер-ваальсовых антиферромагнетиках, основанных на связи магнитной и механической подсистем в этих материалах. Показано, что несмотря на то, что прямое воздействие магнитного поля в антиферромагнетиках скомпенсировано за счёт наличия двух магнитных подрешёток, обратный флексомагнитный эффект, электроиндуцированный гиромагнитный эффект и магнитострикционное взаимодействие могут за счёт явлений силового или параметрического резонансов вызывать детектируемые механические колебания. Полученные результаты демонстрируют перспективность таких материалов в качестве основы для создания управляемых микро- и наномеханических систем нового поколения, а также интересны в методическом плане как применение классических методов теории колебаний — метода гармонического баланса и медленно меняющихся амплитуд при анализе явлений, обнаруженных в ван-дер-ваальсовых магнетиках в последние несколько лет.

Текст pdf (810 Кб)
Ключевые слова: ван-дер-ваальсовы магнетики, флексоэлектрический эффект, флексомагнитный эффект, гиромагнитный эффект, магнитоэлектрики, мультиферроики, стрейнтроника
PACS: 75.70.−i, 75.80.+q, 75.85.+t, 77.65.−j (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2025.12.040071
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2026/6/e/
Цитата: Колюшенков М А, Пятаков А П "О возможности возбуждения колебаний ван-дер-ваальсовых антиферромагнетиков посредством магнитомеханической связи" УФН 196 638–648 (2026)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 29 октября 2025, доработана: 8 декабря 2025, 8 декабря 2025

English citation: Koliushenkov M A, Pyatakov A P “On the possibility of the excitation of oscillations mediated by magnetomechanical coupling in van-der-Waals antiferromagnetsPhys. Usp. 69 (6) (2026); DOI: 10.3367/UFNe.2025.12.040071

Список литературы (39) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Gong C et al Nature 546 265 (2017)
  2. Huang B et al Nature 546 270 (2017)
  3. Rahman S et al ACS Nano 15 17175 (2021)
  4. Jiang S, Shan J, Mak K F Nature Mater. 17 406 (2018)
  5. Liang S et al Nature Electron. 6 199 (2023)
  6. Edström A et al Phys. Rev. Lett. 128 177202 (2022)
  7. Shi W et al J. Phys. Chem. C 123 24988 (2019)
  8. Zubko P, Catalan G, Tagantsev A K Annu. Rev. Mater. Res. 43 387 (2013)
  9. Peng W et al Nature Phys. 20 450 (2024)
  10. Eliseev E A et al Phys. Rev. B 79 165433 (2009)
  11. Ландау Л Д, Лифшиц Е М Электродинамика сплошных сред (М.: Физматлит, 2005); Пер. на англ. яз., Landau L D, Lifshitz E M Electrodynamics of Continuous Media (Oxford: Pergamon Press, 1984)
  12. Qiao L et al Phys. Rev. B 109 014410 (2024)
  13. He R et al Phys. Rev. Lett. 134 076101 (2025)
  14. Zong A et al Nature 620 988 (2023)
  15. Koliushenkov M A, Pyatakov A P Europhys. Lett. 147 36002 (2024)
  16. Lukashev P, Sabirianov R F Phys. Rev. B 82 094417 (2010)
  17. Sidhardh S, Ray M C J. Appl. Phys. 124 244101 (2018)
  18. Миронов В Л Основы сканирующей зондовой микроскопии (М.: Техносфера, 2004)
  19. Eliseev E A et al Phys. Rev. B 84 174112 (2011)
  20. Zhang J X et al Nanoscale 4 6196 (2012)
  21. Belyaev B A et al Phys. Status Solidi RRL 14 1900467 (2020)
  22. Makushko P et al Nature Commun. 13 6745 (2022)
  23. Du D et al Nature Commun. 12 2494 (2021)
  24. Liu L, Chen W, Zheng Y Phys. Rev. Lett. 128 257201 (2022)
  25. Einstein A, de Haas W J Deutsche Phys. Gesellschaft, Verhandlungen 17 152 (1915)
  26. Wallis T M, Moreland J, Kabos P Appl. Phys. Lett. 89 122502 (2006)
  27. Ganzhorn M et al Nature Commun. 7 11443 (2016)
  28. Dornes C et al Nature 565 209 (2019)
  29. Bunch J S et al Science 315 490 (2007)
  30. Frey N C et al ACS Nano 12 6319 (2018)
  31. Bikaljević D et al ACS Nano 15 14985 (2021)
  32. Song Q et al Nature 602 601 (2022)
  33. Звездин А К, Колюшенков М А, Пятаков А П Письма в ЖЭТФ 121 605 (2025); Zvezdin A K, Koliushenkov M A, Pyatakov A P JETP Lett. 121 577 (2025)
  34. Jiang S et al Nature Mater. 19 1295 (2020)
  35. Šiškins M et al Nature Commun. 16 2177 (2025)
  36. Shu L et al Appl. Phys. Lett. 104 232902 (2014)
  37. Залесский В Г, Румянцева Е Д ФТТ 56 1301 (2014); Zalesskii V G, Rumyantseva E D Phys. Solid State 56 1352 (2014)
  38. Bhaskar U K et al Nature Nanotechnol. 11 263 (2016)
  39. Wen X et al Phys. Rev. Applied 15 014032 (2021)

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение