Ягода ежов: Первый расстрелянный нарком НКВД. Генрих Ягода

Содержание

Генрих Ягода или Николай Ежов: кто был худшим главой НКВД

27 сентября 2022

Русская семерка

Ягода и Ежов стояли во главе репрессивного аппарата примерно одинаковое количество времени (каждый чуть более 2-х лет), однако результаты их деятельности сильно разнятся. И это объяснимо. При первом карательная машина только набирала ход, а при втором она заработала на всю мощь.

Фото: Русская семеркаРусская семерка

Генрих Ягода

Видео дня

Генрих Ягода, создатель ГУЛАГа и первый генеральный комиссар госбезопасности, выдающимися способностями не отличался. Но зато он умел плести интриги и сталкивать лбами конкурентов. Троцкий его презрительно называл «усердным ничтожеством».

Головокружительная карьера Ягоды началась в аппарате Петроградского чека: меньше чем через год он стал управляющим делами особого отдела ВЧК. Еще при жизни Ленина Ягода успел дослужиться до второго заместителя Дзержинского, а после смерти «железного Феликса» занял пост первого заместителя нового главы ОГПУ Вячеслава Менжинского.

Именно в это время Ягода становится соратником Сталина в противостоянии с его политическими конкурентами, особенно полезным услужливый чекист был в борьбе против Троцкого и Зиновьева. Награда нашла Ягоду в июле 1934 года: его назначают главой только что образованного НКВД и вошедшего в комиссариат Главного управления государственной безопасности (ГУГБ).

При всей приверженности к жесткому политическому курсу партии Ягода не раз высказывался о необходимости либерализации карательной системы. Так, начальник Секретно-политического отдела НКВД Георгий Молчанов вспоминал разговор с Ягодой, в котором тот заметил, что пора прекратить расстреливать людей.

По словам историка Олега Хлевнюка, Ягода хоть и участвовал в организации ряда громких процессов, в частности, по делу убийства Кирова и по «Кремлевскому делу», однако настоящим проводником сталинской линии здесь был Ежов, будущий шеф НКВД. Более того, в некоторых случаях Ягода откровенно противился фабрикации дел о подпольных антисоветских организациях.

И все-таки именно Генрих Ягода взрастил репрессивный аппарат НКВД, ведь на его фундамент будет опираться «Большой террор» 1937-38 годов. Вместе с Менжинским Ягода является создателем системы лагерей ГУЛАГ, которая продемонстрировала удивительную жизнеспособность. Если в 1930 году в ГУЛАГе отбывали наказание около полумиллиона человек, то к моменту казни Ягоды в начале 1938 года там сидело уже почти 2 миллиона заключенных.

Генрих Ягода возглавлял НКВД с 10 июля 1934 года по 26 сентября 1936 года. Согласно официальным данным, за этот период были осуждены 541 746 человек, еще 2347 расстреляны.

Николай Ежов

Партаппаратчик Иван Москвин говорил про Николая Ежова: «Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным – он все сделает». Коллеги Ежова в один голос заявляли, что его отличительная черта – неумение вовремя остановиться. Благодаря такому болезненному стремлению выделиться Ежов и заслужил благосклонность Сталина.

Он полностью отработал доверие вождя, расследуя убийство Кирова. Следствие, которое началось с обвинения Зиновьева и Каменева, вылилось в гигантский процесс, жертвами которого, по оценкам историка Юрия Жукова, стали больше тысячи человек: К расстрелу было приговорено 17 человек, к тюремному заключению – 76 человек, к ссылке – 30 человек, еще 988 человек было выслано.

Это было только начало раскрутки маховика «Большого террора». 26 сентября 1936 года Ежов сменяет на посту руководителя НКВД Ягоду. Желая оправдать оказанное ему доверие, нарком активно высылает по областям разнарядки, где рекомендует увеличивать лимит по расстрельной статье. Его подпись значится почти в каждом приговоре, он старается не пропустить ни одной значительной казни и любит принимать участие в допросах с пристрастием.

Направление деятельности у нового шефа НКВД было широкое: репрессии против лиц, заподозренных в антисоветской деятельности и шпионаже, чистики в партийных рядах, массовые аресты и высылки всех неблагонадежных элементов. При непосредственном участии Ежова был организован ряд громких убийств за рубежом. В частности, под его руководством была разработана операция по ликвидации лидера украинских националистов Евгения Коновальца. «Кровавый комиссар» с легкостью устранял даже самых близких ему лиц: в их числе жена Евгения, а также Иван Москвин, давший наркому дорогу в большую политику.

Интенсивность деятельности Ежова впечатляет. По данным историка Олега Хлевнюка, с января 1937-го по август 1938 года Сталин получил от наркома около 15 000 сообщений, содержащих информацию о спецоперациях, арестах, высылках, казнях, а также запросы на санкционирование той или иной карательной меры. Нетрудно подсчитать, что ежедневно в среднем Ежов отправлял вождю около 20 посланий.

В конечном итоге неуемное желание выслужиться и предопределило печальный конец всесильного наркома. «Ежов — мерзавец! Погубил наши лучшие кадры. Разложившийся человек. Много невинных погубил. Мы его за это расстреляли», – говорил впоследствии Сталин. Ежов не изменил себе даже на скамье подсудимых: «Я почистил 14 000 чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил».

Николай Ежов занимал пост наркома НКВД с 26 сентября 1936 года по 24 ноября 1938 года. За все это время, по официальной информации, были осуждены 1 344 923 человека, расстреляны 681 692.

Истории,Вячеслав Менжинский,Николай Ежов,Иван Москвин,Юрий Жуков,

НКВД сегодня 80 лет. Вехи истории. Наркомы: Ягода, Ежов, Берия (фото) » Новости Санкт-Петербурга, России, Мира

 

сотрудники НКВД, 1930-е годы

из архива Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

10 июля 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел». Он стал центральным органом госуправления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка вплоть до 1946 года, передает ИТАР-ТАСС. 

Некоторые архивные фотографии, документов и воспоминаний о работе одной из самых неоднозначных государственных структур СССР.

Структура и задачи НКВД

В декабре 1917 года для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская Чрезвычайная комиссия во главе с Феликсом Дзержинским. В феврале 1922 года комиссия была преобразована в Государственное политическое управление при НКВД РСФСР. 

А в 1923 году вместо ГПУ было создано Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР. 

Позже ОГПУ вошло в состав всесоюзного Народного комиссариата внутренних дел, созданного 80 лет назад — в июле 1934 года. Вместо НКВД РСФСР начал действовать институт Уполномоченного народного комиссариата внутренних дел СССР.

В структуру НКВД входили внутренние войска, Главное управление государственной безопасности, Главное управление милиции, Главное управление лагерей (ГУЛАГ), а также управления строительства шоссейных дорог, пожарной охраны, картографии и геодезии, пограничной и внутренней охраны, по делам военнопленных и интернированных (в годы Великой Отечественной войны).

На НКВД СССР было возложено «обеспечение революционного порядка и госбезопасности, охрана общественной (социалистической) собственности, запись актов гражданского состояния (запись рождений, смертей, бракосочетаний и разводов) и пограничная охрана».

Также в сфере ответственности НКВД находились политический сыск и право вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные войска, контрразведка в армии.

«Упрощенный порядок» рассмотрения дел

НКВД был главным исполнителем массовых политических репрессий 1930-х годов. Только по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР (контрреволюционная деятельность) в период с 1921 по 1953 год были осуждены около 3,8 млн человек.

Многие граждане СССР были осуждены во внесудебном порядке тройками НКВД — это органы уголовного преследования, действовавшие на уровне республики, края или области. Например, областная тройка состояла из начальника областного управления НКВД, секретаря обкома и прокурора области.

С декабря 1934 года был введен «упрощенный порядок» рассмотрения дел «врагов народа», по которому следствие должно было закончить свою работу в течение десяти дней, обвинительное заключение вручалось обвиняемым за сутки до суда, дела слушались без участия сторон, а просьбы о помиловании запрещались.

заключенные ГУЛАГа

фотохроника ТАСС

Нарком Генрих Ягода: раскулачивание и ГУЛаг, аресты и обвинения Ягоды, расстрел

Одним из первых руководителей советских органов госбезопасности был Генрих Ягода, нарком внутренних дел СССР (1934-1936). Он был соратником Иосифа Сталина и руководил разгромом антисталинских демонстраций в октябре 1927 года.

Также он был одним из организаторов раскулачивания крестьян в Поволжье, на Украине, в Средней Азии, Казахстане, на Кавказе и в других регионах. При подавлении восстаний Ягода использовал самые жестокие методы (в том числе массовые расстрелы и депортации в концлагеря целых селений). Под руководством Ягоды в 1930 году было организовано Главное Управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛаг).  

раскулачивание крестьян в Донецкой области, 1931 год

фотохроника ТАСС

В марте 1937 года Ягода был арестован. Изначально его обвинили в совершении «антигосударственных и уголовных преступлений», позже также обвинили в организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД, подготовке покушения на Сталина и подготовке государственного переворота и интервенции.

Также Ягоду обвинили в убийстве сына писателя Максима Горького — Максима Пешкова.

В феврале 1938 года прошел суд над Ягодой. Виновным в шпионаже он себя не признал.

ИЗ СУДЕБНОГО ОТЧЕТА ПО ТРЕТЬЕМУ МОСКОВСКОМУ ПРОЦЕССУ

«Вышинский*: Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете наконец перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?

Ягода: Да, сожалею, очень сожалею…

Вышинский: Внимание, товарищи судьи. Предатель и изменник Ягода сожалеет. О чем вы сожалеете, шпион и преступник Ягода?

Ягода: Очень сожалею… Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял».

гособвинитель в этом деле. Дипломат, юрист, один из организаторов сталинских репрессий. В 1935-1939 годах входил в состав секретной комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по судебным делам. Комиссия утверждала все приговоры о смертной казни в СССР.

Ягоду приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 15 марта 1938 года в Лубянской тюрьме НКВД.

Нарком Николай Ежов: назначение и репрессии,  расстрел

В сентябре 1936 года Народным комиссаром внутренних дел СССР был назначен Николай Ежов. Позже ему было присвоено звание генерального комиссара госбезопасности.

Ежов выступал одним из организаторов массовых репрессий 1937-1938 годов, способствовал широкому применению мер физического воздействия на заключенных, разрешенных в практике НКВД с 1937 года циркуляром ЦК ВКП(б).

 Михаил Калинин, нарком внутренних дел СССР Николай Ежов и Павел Постышев*, 1938 год

фотохроника ТАСС

ИЗ КНИГИ «НКВД ИЗНУТРИ. ЗАПИСКИ ЧЕКИСТА» (АВТОР — МИХАИЛ ШРЕЙДЕР)

«…я, как и многие другие чекисты, был удивлен сенсационным известием о назначении на должность народного комиссара внутренних дел СССР работника ЦК ВКП(б) Николая Ивановича Ежова и переводом Ягоды на должность народного комиссара связи. На первых страницах центральных газет были помещены огромные портреты Ежова и Ягоды и большие статьи, посвященные обоим.

Большинство старых чекистов были убеждены в том, что с приходом в НКВД Ежова мы наконец вернемся к традициям Дзержинского, изживем нездоровую атмосферу и карьеристские, разложенческие и липаческие тенденции, насаждаемые в последние годы в органах Ягодой. Ведь Ежов, как секретарь ЦК, был близок к Сталину, в которого мы тогда верили, и мы полагали, что в органах будет теперь твердая и верная рука ЦК. В то же время большинство из нас считали, что Ягода как хороший администратор и организатор наведет порядок в Наркомате связи и принесет там большую пользу.

Этим вашим надеждам не суждено было сбыться. Вскоре началась такая волна репрессий, которой подверглись уже не только троцкисты и зиновьевцы, но и работники НКВД, плохо борющиеся с ними».

В период пребывания Ежова на посту главы НКВД были также репрессированы бывшие члены Политбюро ЦК ВКП(б) Ян Рудзутак, Станислав Косиор, Влас Чубарь, большая часть членов ЦК, наркомов, секретарей обкомов, военного командования, руководителей крупнейших предприятий. В 1937-1938 годах прошло несколько громких процессов против бывшего руководства страны, закончившихся смертными приговорами (Карл Радек, Леонид Серебряков, Николай Бухарин, Михаил Тухачевский, Генрих Ягода и др.).

*советский государственный и партийный деятель. В 1938 году был признан членом право-троцкистской организации на Украине. В 1939 году был расстрелян, в 1956 году — полностью реабилитирован. 

Нарком Лаврентий Берия: депортация народов, Берия — враг народа

В 1939-1940 годах под руководством Берии была проведена массовая депортация из западных областей Белоруссии и Украины, Прибалтики. В 1940 году в Катыни под Смоленском был организован массовый расстрел польских военнопленных.

В 1944 году Берия руководил проведением операций по депортации чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков, татар и других народов из кавказских республик и Крыма.

ИЗ КНИГИ «МОЙ ОТЕЦ — ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ» (АВТОР — СЕРГО БЕРИЯ)

«Сколько написано о депортации народов — и чеченцев, и ингушей, и калмыков, и крымских татар… А об участии в этой низости Жданова, Хрущева, вообще партийного аппарата — ни слова. А кто же все это затеял, кто отдавал приказы? Известно ведь уже, что решение принималось Политбюро. Когда только обсуждался вопрос о депортации, отец в присутствии многих людей, хотя всегда следил за своей речью и никогда не ругался, не выдержал и, не выбирая литературных выражений, высказал все, что думает о выселении народов Кавказа одному из тех, кто активно проводил эту подлую политику. Этим человеком был Щербаков.

— Ты идиот, — сказал отец, — неужели не понимаешь, что тебя используют как последнего дурака?!»

Заключенные ГУЛАГа

фотохроника ТАСС

С 1938 по 1941 год Берия как нарком внутренних дел руководил внешней разведкой СССР. Благодаря ему удалось создать широкую агентурную сеть в Европе, Японии и США.

В феврале 1941 года НКВД был разделен на наркоматы госбезопасности и внутренних дел. Внешняя разведка была передана в ведение Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ). Лаврентий Берия остался во главе НКВД. Одновременно он был назначен заместителем председателя Совнаркома СССР, курировал лесную и нефтяную промышленность, цветную металлургию, речной флот.

В июле того же года вопросы госбезопасности вновь были переданы в ведение единого органа — НКВД СССР. В апреле 1943 года из состава НКВД снова был выделен Наркомат государственной безопасности СССР во главе с Всеволодом Меркуловым.

В декабре 1945 года Берию на посту наркома внутренних дел СССР сменил Сергей Круглов.

После смерти Сталина в 1953 году Берия стал первым заместителем председателя Совета Министров СССР и министром внутренних дел СССР (это министерство объединило бывшие ведомства внутренних дел и государственной безопасности). Тогда по инициативе Берии была объявлена амнистия значительному числу заключенных, смягчен паспортный режим, система ГУЛАГа передана в ведение Министерства юстиции, началась реабилитация жертв репрессий, была создана комиссия по рассмотрению дел о депортации из Грузии. 

Похороны Иосифа Сталина. В почетном карауле Климент Ворошилов, Лаврентий Берия и Георгий Маленков, 1953 год

фотохроника ТАСС

В 1953 году Берию обвинили в антипартийной, антигосударственной деятельности, шпионаже в пользу Великобритании, организации незаконных репрессий. Пленум ЦК КПСС вывел его из состава ЦК. Берия был исключен из партии и лишен всех званий.

В декабре 1945 года Берию на посту наркома внутренних дел СССР сменил Сергей Круглов.

В 1946 году НКВД был переименован в Министерство внутренних дел, а НКГБ — в Министерство государственной безопасности СССР. В марте 1953 года ведомства объединили в единое МВД СССР.

Через год из подчинения МВД вышли органы безопасности, и был создан Комитет государственной безопасности.

В декабре 1991 года КГБ СССР был упразднен.

источник: ИТАР-ТАСС

Экзотические ягоды питания и жуки с сахарной планерой и пищей из ежа, 1,5-фунтовая сумка

от Exotic Nutrition

Оценка 4,8235 из 5 звезд

Пустое Starempty Starempty Starempty Stareplied Starfilled Starfilled Starfilled Starfiled Starfied

Слайд 1 из 6

lileded 1 из 6

Сделка

18,29 $ Chewy Price

17,38 $ Autoship Цена

Autoship

(Сэкономьте 5%)

Почему Autoship?

  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к чату с лицензированными ветеринарами 7 дней в неделю.
  • Сэкономьте 5% на всех будущих заказах с автодоставкой.
  • Никаких комиссий, никаких обязательств — отмените автодоставку в любое время.

12345678

12

Количество

в складе

БЕСПЛАТНО 1-3 ДНЯ. Hedgehog Food, пакет весом 1,5 фунта

Рейтинг 4,8235 из 5 звезд

Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звезда

17

Цена Chewy 18,29 $

Скидка 40% на 1-ю автодоставку (AS), 20% на 2-й заказ AS

Сделка

Tregies-5 Vegges, Vegggie Critters Selects oz bag

Оценка 4,3333 из 5 звезд Glider & Hedgehog Food, пакет весом 1,25 фунта

Рейтинг 4 из 5 звезд

заполненные звезды StarFiled StarFiled StarFiled Star

4

$ 18,29 Цена

Итого цена: 0,00


Об этом предмете


ПЭТ Lovers также купили

  • 99004

    PET Lovers.

    Органический корм для мелких домашних животных Timothy Hay, 9 фунтов, коробка

    Рейтинг 3,7234 из 5 звездЦена автопроизводства

    Autoship

  • Kaytee First Cut Timothy Hay Food Small Animal Food, 6,5-фунтовой сумки

    Оценка 3,6667 из 5 звезд

    заполненные звезды StarFiled Starfilled Starfiled

    42939. 9000 $ 23.99CHEWILLED.

    Autoship

  • Carefresh Premium Western Timothy Hay, пакет 96 унций

    Рейтинг 3,6429 из 5 звезд

    Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звезда

    42

    $ 19,90-й цена

    $ 23,99-летняя цена

    $ 18,90. из пяти звезд0003

  • Сделка

    Higgins Sunburst Gourmet Blend Chinchilla Food, сумка с 25 фунтами

    . Сэкономьте 40% на 1-м автодоставке (AS), 20% на 2-м заказе AS

  • Sweet Meadow Farm Original Blend Pellets Корм ​​для морских свинок, 40-фунтовый пакет

    Рейтинг 4,3077 из 5 звезд

    Filled starFilled starFilled starFilled starFilled star

    13

    $35. 63Chewy Price

    $33.85Autoship Price

    Autoship

  • Oxbow Oat Hay Small Animal Food, 15-oz bag, bundle of 3

    Rated 4.006 out of 5 stars

    Заполненные звезды звезды StarFiled StarFiled Star

    167

    $ 14,79 Цена

    $ 15,57-летняя цена

    $ 14,05. 0003

    Rated 4.5934 out of 5 stars

    Filled starFilled starFilled starFilled starFilled star

    91

    $12.39Chewy Price

    $14.49List Price

    $11.77Autoship Price

    Autoship

  • Wild Harvest Advanced Nutrition Gerbil & Hamster Food, 4. 5- фунт кувшин

    Рейтинг 3,6154 из 5 звезд0004 $ 9,97. $9,49 Цена автодоставки

    Автодоставка

  • Oxbow Garden Select Young Rabbit Food, 4-фунтовый пакет

    Рейтинг 4,6667 из 5 звезд

    Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звезда

    24

    $ 11,29 Цена. star

    7

    6,99 $ Chewy Цена

    7,49 $ Старая цена

    6,64 $ Цена Autoship

    Autoship

Сравнить похожие товары

3

Ваш никнейм

Можно ли кормить енотов?

Ответ от

Chewy

21 декабря 2021 г.

Это безопасно для енотов.


может ли микробелка съесть это

Answer by

Chewy

24 августа 2021

Рацион микробелки (африканской сони) включает насекомых, стебли, листья, цветы, семена, орехи, фрукты, нектар, пыльца, камеди. В то время как микробелка может есть корм Exotic Nutrition Berries & Bugs, вместо него мы рекомендуем любой из кормов для белок Exotic Nutrition, например Squirrel Complete.


Насекомые высушены сублимацией или просто высушены?

Ответ от

Chewy

8 августа 2022 г.

Этот корм включает сушеных насекомых.


Могут ли это есть хомяки?

Ответ от

Chewy

28 января 2021 г.

Этот питательный сухой корм разработан специально для насекомоядных млекопитающих, таких как ежи, планеры, скунсы, опоссумы и некоторые виды птиц.



4,8

Рейтинг 4,8235 из 5 звезд

Пустые Starempty Starempty Starempty Staremply Starfilled Starfiled Starfiled Starfiled Star

17 Обзоры

100%

Рекомендуют другу

3

5.8824

6%

4

5.8824

6%

4

442493893893824

6%

9000 2

4.8824

6%

9000 2

5.8824

6.

6%

5

88. 2353

88%


Рейтинг 5 из 5 звезд0002 От Hedgehogs, 02.04.2022

Ежикам это нравится!

Я начал с одного ежа по имени Максис. Ей нравится кошачий корм Racheal Ray. Потом я спас еще одного слепого ежа, и ей не понравился кошачий корм. Поэтому мне нужно было найти то, что им обоим нравилось. Они любят своих жуков, поэтому, когда я наткнулся на этот корм, я надеялся, что это будет тот самый, и так оно и есть. Как только вы наполняете их тарелку, они оба едят. И они выглядят такими здоровыми по массе тела и своим иглам.


Рейтинг 5 из 5 звезд

Двое моих молодых опоссумов обожают эту еду! Каждое утро, когда я проверяю их миску, она совершенно пуста!


Рейтинг 5 из 5 звезд0003

Он любит это

Мой ежик любит эту еду. Существует не так много вариантов еды для ежей, и это третий вид, который мы пробовали, и он очень любит его по сравнению с двумя другими брендами, которые мы пробовали.


Рейтинг 5 из 5 звезд Для них много ягод и разных жуков.


Рейтинг 5 из 5 звезд был на этой планете. Она вообще не очень привередливая. Мне нравится эта конкретная смесь, потому что вариации в миксе идут ей на пользу. Большинство кормов представляют собой гранулы. Если у вас есть ёжик, рекомендуется разнообразить его рацион.


Рейтинг 5 из 5 звезд Я бы порекомендовал ей есть разных насекомых и фрукты, если вы хотите, чтобы у вашего животного было больше возможностей!


Рейтинг 5 из 5 звезд0002 By Spike, 11 декабря 2021 г.

Люблю эту еду

Спайк любит эту еду больше, чем любую другую марку, которую мы пробовали.


Rated 5 out of 5 stars

Empty StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarFilled starFilled starFilled starFilled starFilled star

By ForNoah on Sep 3, 2021

Great hedgehog food

Noah the hedgehog will only eat this variety. Он живет этим и занимается этим уже три-четыре года. Мы также даем ему сухих сверчков, живых жуков и мучных червей.


Рейтинг 4 из 5 звезд

Я купил их, потому что мои планеры стали старше, и моя мама предложила попробовать корм в виде гранул для получения большего количества питательных веществ. Они никогда не ели корм в виде гранул с тех пор, как я принес их домой первые пару месяцев. Им сейчас 10. Не похоже, чтобы они предпочли его другой еде, которую я положил туда. Все еще пытаюсь дать им немного каждый день, чтобы видеть, переходят ли они некоторые.


Рейтинг 5 из 5 звезд

Мой ёжик не ел еду, которую я для неё приготовил, поэтому я купила это, и ей это нравится! Я бы полностью рекомендовал эту еду.


Спиновая текстура ежа и настройка фазы Берри в магнитном топологическом изоляторе

  • Опубликовано:
  • Su-Yang Xu 1 ,
  • Madhab Neupane 1 ,
  • Чанг Liu 1 ,
  • Duming Zhang 2 ,
  • Duming Zhang 2 ,
  • Duming 2 ,
  • . ,3 ,
  • Насер Алидуст 1 ,
  • Матс Леандерссон 4 ,
  • Тиагараджан Баласубраманян 4 ,
-Баррига Синчез 90б0463 5 ,
  • Оливер Рэйдер 5 ,
  • Габриэль Ландолт 6,7 ,
  • Бартош Сломки 6,7 ,
  • Ян. ,
  • Tay-Rong Chang 8 ,
  • Horng-Tay Jeng
    8,9
    ,
  • HSIN LIN 10 ,
  • Arun Bansil 10 ,
  • SAMLAN 10 ,
  • SAMLAN 10 ,
  • SAMLAN .
  • М. Захид Хасан 1,11  
  • Физика природы том 8 , страницы 616–622 (2012 г.)Процитировать эту статью

    • 11 тыс.

      обращений

    • 326 цитирований

    • 77 Альтметрический

    • Сведения о показателях

    Субъекты

    • Магнитные свойства и материалы
    • Поверхности, интерфейсы и тонкие пленки
    • Топологическая материя

    Abstract

    Понимание и контроль спиновых степеней свободы на поверхностях топологических материалов являются ключом к будущим приложениям, а также к реализации новой физики, такой как электродинамика аксионов, связанная с нарушением симметрии с обращением времени (TR) на поверхности. Мы экспериментально продемонстрировали явления магнитно-индуцированной спиновой переориентации одновременно с переходом дираковского металла в изолятор с щелью на поверхности Bi 9, легированного марганцем. 0586 2 Se 3 тонкие пленки. Результирующее основное электронное состояние демонстрирует уникальные спиновые текстуры, напоминающие ежа, при низких энергиях, которые прямо демонстрируют механику нарушения симметрии TR на поверхности. Далее мы показываем, что изолирующая щель, индуцированная квантовым туннелированием между поверхностями, демонстрирует модуляцию спиновой текстуры при низких энергиях, но сохраняет TR-инвариантность. Эти спиновые явления и управление их геометрической фазой поверхности Ферми, впервые продемонстрированное в наших экспериментах, прокладывают путь для будущей реализации многих предсказанных экзотических магнитных явлений топологического происхождения.

    Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение

    Соответствующие статьи

    Статьи открытого доступа со ссылками на эту статью.

    • Реализация незакрепленных двумерных дираковских состояний в слоях атомов сурьмы

      • Цяншэн Лу
      • , Джейкоб Кук
      •  … Гуан Бянь

      Связь с природой Открытый доступ 06 августа 2022 г.

    • Робастное поведение и стабильность спиновой текстуры топологического поверхностного состояния в Bi2Se3 при осаждении золота

      • О. Дж. Кларк
      • , Ф. Фрейз
      •  … Х. Санчес-Баррига

      npj Квантовые материалы Открытый доступ 28 марта 2022 г.

    • Немонотонное изменение ширины запрещенной зоны Крамерса с увеличением магнитного легирования в BiTeI

      • Шикин А. М.
      • , Рыбкина А.А.
      •  … Звездин А.К.

      Научные отчеты Открытый доступ 02 декабря 2021 г.

    Варианты доступа

    Подписаться на журнал

    Получить полный доступ к журналу на 1 год

    99,00 €

    всего 8,25 € за номер

    Подписаться

    Расчет налогов будет завершен во время оформления заказа.

    Купить статью

    Получите ограниченный по времени или полный доступ к статье на ReadCube.

    $32,00

    Купить

    Все цены указаны без учета стоимости.

    Рис. 1. Магнитное (Mn%) и немагнитное (Zn%) легирование пленок Bi 2 Se 3 . Рис. 2. Зависимость магнитоиндуцированных изменений на поверхности Mn–Bi 2 Se 3 от температуры и легирования. Рисунок 3: Измерения спиновой конфигурации магнитного топологического изолятора. Рис. 4. Спиновые конфигурации немагнитных образцов. Рис. 5: Химический потенциал, настроенный так, чтобы он лежал внутри магнитного зазора.

    Ссылки

    1. Хасан, М. З. и Кейн, К. Л. Топологические изоляторы. Ред. Мод. физ. 82 , 3045–3067 (2010).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    2. Мур, Дж. Э. Рождение топологических изоляторов. Природа 464 , 194–198 (2010).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    3. Фу, Л.

      и Кейн, К.Л. Топологические изоляторы с инверсионной симметрией. Физ. B 76 , 045302 (2007).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    4. Се, Д. и др. Топологический изолятор Дирака в холловской фазе квантового спина. Природа 452 , 970–974 (2008).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    5. Ци, К.Л., Хьюз, Т.Л. и Чжан, С.К. Топологическая теория поля TR-инвариантных изоляторов. Физ. B 78 , 195424 (2008).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    6. Hor, Y.S. et al. Развитие ферромагнетизма в легированном топологическом изоляторе Bi2− x Mn x Te3 . Физ. Ред. B 81 , 195203 (2010).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    7. Ji, H. W. et al. Объемное срастание топологического изолятора с ферромагнетиком комнатной температуры Bi2− x Fe x Se3 . Физ. B 85 , 165313 (2012).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    8. Салман З. и др. Природа магнитного упорядочения в магнитолегированном топологическом изоляторе Bi2−xFexSe3. Препринт на http://arxiv.org/abs/1203.4850 (2012 г.).

    9. Эссин А. М., Мур Дж. Э. и Вандербильт Д. Магнитоэлектрическая поляризуемость и электродинамика аксионов в кристаллических изоляторах. Физ. Преподобный Летт. 102 , 146805 (2009 г.).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    10. Гарате И. и Франц М. Обратный спин-гальванический эффект на границе топологического изолятора и ферромагнетика. Физ. Преподобный Летт. 104 , 146802 (2010 г.).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    11. Ли, Р., Ван, Дж., Ци, С-Л. и Чжан, Южная Каролина. Динамическое аксионное поле в топологических магнитных изоляторах. Природа физ. 6 , 284–288 (2010).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    12. Ю. Р. и др. Квантовый аномальный эффект Холла в магнитных топологических изоляторах. Наука 329 , 61–64 (2010).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    13. Лю, М. и др. Кроссовер между слабой локализацией и слабой антилокализацией в магнитно-легированном топологическом изоляторе. Физ. Преподобный Летт. 108 , 036805 (2012).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    14. Воборник И. и др. Эффект магнитной близости как путь к спинтронным применениям топологических изоляторов. Нано Летт. 11 , 4079–4082 (2011).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    15. Чен Ю-Л. и другие. Массивный фермион Дирака на поверхности магнитно-легированного топологического изолятора. Наука 329 , 659–662 (2010).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    16. Wray, L. A. et al. Поверхность топологического изолятора при сильных кулоновских, магнитных и неупорядоченных возмущениях. Природа физ. 7 , 32–37 (2011).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    17. Zhang, Y. et al. Кроссовер трехмерного топологического изолятора Bi2Se3 к двумерному пределу. Природа физ. 6 , 584–588 (2010).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    18. Бейденкопф, Х. и др. Пространственные флуктуации спиральных фермионов Дирака на поверхности топологических изоляторов. Природа физ. 7 , 939–943 (2011).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    19. Еремеев С.В. и др. Происхождение состояний 2DEG на поверхности слоистых топологических изоляторов. Препринт на http://arxiv.org/abs/1107.3208 (2011 г.).

    20. Сюй, С-Ю. и другие. Спектральное подавление веса точек Дирака, поверхностные «щели» и «двухпиковые» профили интенсивности в немагнитных и магнитных топологических изоляторах. Препринт на http://arxiv.org/abs/1206.0278 (2012 г.).

    21. Сато Т. и др. Неожиданное массовое приобретение дираковских фермионов при квантовом фазовом переходе топологического изолятора. Природа физ. 7 , 840–844 (2011).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    22. King, P. D.C. et al. Большое перестраиваемое спиновое расщепление Рашбы двумерного электронного газа в Bi2Se3. Физ. Преподобный Летт. 107 , 096802 (2011).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    23. Nakajima, R. et al. Эффекты насыщения выхода электронов в спектрах рентгеновского магнитного кругового дихроизма L-края Fe, Co и Ni. Физ. B 59 , 6421–6429 (1999).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    24. Edmonds, K.W. et al. Ферромагнитный момент и антиферромагнитная связь в тонких пленках (Ga, Mn)As. Физ. B 71 , 064418 (2005).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    25. Xia, Y. et al. Наблюдение класса топологических изоляторов с большой щелью и единственным конусом Дирака на поверхности. Природа физ. 5 , 398–402 (2009).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    26. Се, Д. и др. Перестраиваемый топологический изолятор в спин-спиральном транспортном режиме Дирака. Природа 460 , 1101–1105 (2009).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    27. Фу, Л. Эффекты гексагональной деформации в поверхностных состояниях топологического изолятора Bi2Te3. Физ. Преподобный Летт. 103 , 266801 (2009 г.).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    28. Сюй, С-Ю. и другие. Топологический фазовый переход и инверсия текстуры в перестраиваемом топологическом изоляторе. Наука 332 , 560–564 (2011).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    29. Лу, Х-З. , Ши, Дж. Р. и Шен, С-К. Конкуренция между слабой локализацией и антилокализацией в топологических поверхностных состояниях. Физ. Преподобный Летт. 107 , 076801 (2011).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    30. Чо, Г.Ю. Возможные топологические фазы объемного магнитно-легированного Bi2Se3: превращение топологического зонного изолятора в полуметалл Вейля. Препринт на http://arxiv.org/abs/1110.1939 (2011).

    31. Халас, Г. Б. и Баленц, Л. Инвариантная по времени реализация полуметаллической фазы Вейля. Физ. B 85 , 035103 (2011).

      Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

    32. Zhang, D. et al. Взаимодействие объемного ферромагнетизма, поверхностных состояний и квантовых поправок в магнитно-легированном топологическом изоляторе. Препринт на http://arxiv.org/abs/1206. 2908 (2012 г.).

    Скачать ссылки

    Благодарности

    Работа в Принстонском университете поддерживается грантом Национального научного фонда США, NSF-DMR-1006492. М.З.Х. выражает признательность за поддержку приглашенных ученых со стороны Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и дополнительную частичную поддержку со стороны Фонда AP Sloan и NSF-DMR-0819860. Измерения фотоэмиссии со спиновым разрешением и спиновым интегрированием с использованием синхротронных рентгеновских установок поддерживаются Шведским исследовательским советом, Фондом Кнута и Алисы Валленберг, Швейцарским источником света, Швейцарским национальным научным фондом, Федеральным министерством образования и исследований Германии. и Базовые энергетические науки Министерства энергетики США. Теоретические расчеты поддерживаются Министерством энергетики США (DE-FG02-07ER46352 и AC03-76SF0009).8), а также Национальным научным советом и Academia Sinica на Тайване, а также извлекли выгоду из выделения суперкомпьютерного времени в NERSC и Центре передовых научных вычислений Северо-восточного университета. Рост и характеристика образцов поддерживаются US DARPA (N66001-11-1-4110). Мы благодарим А. Преображенски за помощь в измерениях XMCD (при поддержке DE-FG02-05ER46200) на линии луча D1011 в Maxlab в Лунде, Швеция. Мы признательны за полезные обсуждения с S-Q. Шен и Л. Баленц. Мы также благодарим С-К. Мо и А. Федорову за помощь в проведении измерений фотоэмиссии со спиновой интеграцией (при поддержке DE-FG02-05ER46200) в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (синхротронная установка поддерживается Министерством энергетики США).

    Информация об авторе

    Авторы и организации

    1. Кафедра физики, Лаборатория Джозефа Генри, Принстонский университет, Принстон, Нью-Джерси 08544, США

      Su-Yang Xu, Madhab Neupane, Chang Liu, L. Andrew Wray, Nasser Алидоуст и М. Захид Хасан

    2. Факультет физики Пенсильванского государственного университета, Юниверсити-Парк, Пенсильвания 16802-6300, США

      Думинг Чжан, Энтони Ричарделла и Нитин Самарт

    3. Усовершенствованный источник света, Национальная лаборатория Лоуренса Беркли, Беркли, Калифорния 94305, США

      Л. Эндрю Рэй

    4. MAX-lab, S-22100 Лунд, PO Box 118, Швеция

    5. Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Elektronenspeicherring BESSY II, Albert-Einstein-Str. 15, D-12489 Берлин, Германия

      Хайме Санчес-Баррига и Оливер Радер

    6. Швейцарский источник света, Институт Пауля Шеррера, CH-5232, Виллиген, Швейцария

      Габриэль Ландольт, Бартош Сломски и Ян Хьюго Дил

    7. Институт физики, Университет Цюриха-Ирхель, CH-8059 Швейцария

      , Цюрих, 3 Габриэль Ландольт, Бартош Сломски, Ян Хьюго Дил и Юрг Остервальдер

    8. Факультет физики, Национальный университет Цин Хуа, Синьчжу 30013, Тайвань

      Тай-Ронг Чанг и Хорнг-Тай Дженг

    9. Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei 11529, Taiwan

      Horng-Tay Jeng

    10. Department of Physics, Northeastern University, Boston, Massachusetts 02115, USA

      Hsin Lin & Arun Bansil

    11. Princeton Center для сложных материалов, Принстонский институт науки и технологии материалов, Принстонский университет, Принстон, Нью-Джерси 08544, США

      М. Захид Хасан

    Авторы

    1. Su-Yang Xu

      Посмотреть публикации автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    2. Madhab Neupane

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    3. Chang Liu

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    4. Думин Чжан

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    5. Anthony Richardella

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    6. L. Andrew Wray

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    7. Nasser Alidoust

      Посмотреть публикации автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    8. Thiagarajan Balasubramanian

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    9. Jaime Sánchez-Barriga

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    10. Oliver Rader

      Посмотреть публикации автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    11. Gabriel Landolt

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    12. Bartosz Slomski

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    13. Jan Hugo Dil

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия

    14. Jürg Osterwalder

      Посмотреть публикации автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    15. Tay-Rong Chang

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    16. Horng-Tay Jeng

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    17. Hsin Lin

      Посмотреть публикации автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    18. Arun Bansil

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    19. Nitin Samart

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    20. М. Захид Хасан

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

    Contributions

    S-Y.X. выполнил эксперименты при содействии M.N., CL, L.A.W., N.A. и MZH; Д.З., А.Р. и Н.С. предоставленные образцы; М.Л., Т.Б., Дж.С.-Б., О.Р., Г.Л., Б.С., Д.Х.Д. и Дж.О. предоставлена ​​помощь по линии луча; Т-Р.С., Х-Т.Дж., Х.Л. и А.Б. проведены теоретические расчеты; М.З.Х. отвечал за общее направление, планирование и интеграцию между различными исследовательскими подразделениями.

    Автор, ответственный за переписку

    Переписка с М. Захид Хасан.

    Заявления об этике

    Конкурирующие интересы

    Авторы не заявляют о конкурирующих финансовых интересах.

    Дополнительная информация

    Дополнительная информация

    Дополнительная информация (PDF 5584 kb)

    Права и разрешения

    Перепечатки и разрешения

    Эта статья цитируется

    0021

    • Реализация незакрепленных двумерных дираковских состояний в слоях атомов сурьмы

      • Цяншэн Лу
      • Джейкоб Кук
      • Гуан Бянь

      Природные коммуникации (2022)

    • Робастное поведение и стабильность спиновой текстуры топологического поверхностного состояния в Bi2Se3 при осаждении золота

      • О. Дж. Кларк
      • Ф. Фрейс
      • Х. Санчес-Баррига

      нпдж Квантовые материалы (2022)

    • Прогресс и перспективы магнитных топологических материалов

      • Б. Андрей Берневиг
      • Клаудия Фельзер
      • Хаим Байденкопф

      Природа (2022)

    • Открытие топологических материалов по кристаллической симметрии

      • Бенджамин Дж.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *