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dc.contributor.author
Tartaglia, R.  
dc.contributor.author
Arantes, F. R.  
dc.contributor.author
Galdino, C. W.  
dc.contributor.author
Kaneko, U. F.  
dc.contributor.author
Avila, M. A.  
dc.contributor.author
Granado, E.  
dc.contributor.author
Vildosola, Veronica Laura  
dc.contributor.author
Nuñez, Matias  
dc.contributor.author
Cornaglia de la Cruz, Pablo Sebastian  
dc.contributor.author
Garcia, Daniel Julio  
dc.date.available
2025-07-30T11:55:40Z  
dc.date.issued
2024-04  
dc.identifier.citation
Tartaglia, R.; Arantes, F. R.; Galdino, C. W.; Kaneko, U. F.; Avila, M. A.; et al.; Magnetic structure and component-separated transitions of HoNiSi 3; American Physical Society; Physical Review B; 109; 14; 4-2024; 1-12  
dc.identifier.issn
2469-9950  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/267487  
dc.description.abstract
HoNiSi3 is an intermetallic compound characterized by two successive antiferromagnetic transitions at TN1 = 6.3 K and TN2 = 10.4 K. Here, its zero-field microscopic magnetic structure is inferred from resonant x-ray magnetic diffraction experiments on a single crystalline sample that complement previous bulk magnetic susceptibility data. For T < TN2, the primitive magnetic unit cell matches the chemical cell. The magnetic structure features ferromagnetic ac planes stacked in an antiferromagnetic ↑↓↑↓ pattern. For TN1 < T < TN2, the ordered magnetic moment points along a , and for T < TN1 a component along c also orders. A symmetry analysis indicates that the magnetic structure for T < TN1 is not compatible with the presumed orthorhombic Cmmm space group of the chemical structure, and therefore a slight lattice distortion is implied. Mean-field calculations using a simplified magnetic Hamiltonian, including a reduced set of three independent exchange coupling parameters determined by density functional theory calculations and two crystal electric field terms taken as free-fitting parameters, are able to reproduce the main experimental observations. An alternative approach using a more complete model including seven exchange coupling and nine crystal electric field terms is also explored, where the search of the ground state magnetic structure compatible with the available anisotropic magnetic susceptibility and magnetization data is carried out with the help of an unsupervised machine learning algorithm. The possible magnetic configurations are grouped into five clusters, and the cluster that yields the best comparison with the experimental macroscopic data contains the parameters previously found with the simplified model and also predicts the correct ground-state magnetic structure.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
American Physical Society  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Density functional theory  
dc.subject
Antiferromagnets  
dc.subject
Intermetallic compounds  
dc.subject
Machine learning  
dc.subject.classification
Física de los Materiales Condensados  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Magnetic structure and component-separated transitions of HoNiSi 3  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2025-07-29T12:00:11Z  
dc.identifier.eissn
2469-9969  
dc.journal.volume
109  
dc.journal.number
14  
dc.journal.pagination
1-12  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.description.fil
Fil: Tartaglia, R.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil  
dc.description.fil
Fil: Arantes, F. R.. Universidad Federal Do Abc; Brasil  
dc.description.fil
Fil: Galdino, C. W.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil  
dc.description.fil
Fil: Kaneko, U. F.. Brazilian Center for Research in Energy and Materials; Brasil  
dc.description.fil
Fil: Avila, M. A.. Universidad Federal Do Abc; Brasil  
dc.description.fil
Fil: Granado, E.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil  
dc.description.fil
Fil: Vildosola, Veronica Laura. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Nuñez, Matias. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universidad Bariloche. Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Cornaglia de la Cruz, Pablo Sebastian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Garcia, Daniel Julio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (CAB). Grupo de Teoría de Sólidos; Argentina  
dc.journal.title
Physical Review B  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.109.144402  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.109.144402