Вышедшие номера
Обменные взаимодействия и спиновая динамика в кристалле [CuNd2(C4O4)4(H2O)16]·2H2O
Воронкова В.К.1, Гусковска Е.2, Легенджевич Я.2, Яблоков Ю.В.1
1Казанский физико-технический институт Российской академии наук, Казань, Россия
2Вроцлавский университет, Вроцлав, Польша
Поступила в редакцию: 21 февраля 1997 г.
Выставление онлайн: 20 октября 1997 г.

Синтезирован и исследован методом ЭПР кристалл [CuNd2(C4O4)4(H2O)16]·2H2O, построенный из комплексов ионов трехвалентного неодима и двухвалентной меди. Квадратные анионные группы (C4O4) выступают в качестве мостиковых лигандов, образуя цепочки ионов неодима, связанные между собой фрагментами (C4O4)Cu(C4O4). Установлено, что при комнатной температуре скорость релаксации неодимовой подсистемы значительно превышает скорость обменного взаимодействия между ионами меди и неодима. В этих условиях магнитные свойства кристалла определяются двумя магнитно-неэквивалентными цепочками ионов меди, взаимодействие между которыми отсутствует. Внутрицепочечное обменное взаимодействие через водородные связи оценено ~0.1 cm-1. При переходе от высокотемпературной (250<T<300 K) к низкотемпературной (T<40 K) области обнаружено существенное изменение характера взаимодействия. Установлена необычная магнитная структура данного кристалла при низких температурах, которая определяется наличием двух магнитно-неэквивалентных "лент", образованных взаимодействующими между собой ионами меди и неодима: цепочки ионов меди обрамлены с двух сторон цепочками ионов неодима. Величина параметра обменного взаимодействия между ионами меди и неодима оценена как JCu-Nd>=0.2 cm-1. Обменное взаимодействие между магнитно-неэквивалентными ионами неодима в ЭПР не проявляется.
  1. Magnetic Molecular Materials / Ed. D. Gatteschi, O. Kahn, J. Miller, F. Palaccio. NATO-ASI Series E198, Kluwer Academic Publ. (1991)
  2. P.H. Hor, R.L. Meng, Y.Q. Wang, L. Gao, Z.J. Huang, J.B. Bechtold, K. Foster, C.W. Chu. Phys. Rev. Lett. 35, 7238 (1987); J.M. Tarasov, W.R. McKinnon, L.H. Greene, G.W. Hull, E.M. Vogel. Phys. Rev. B36, 226 (1987)
  3. A. Poddar, P. Mandal, P. Choudhury, A.N. Das, B.J. Ghosh. J.Phys. C21, 3323 (1988)
  4. C. Benelli, A. Caneschi, D. Gatteschi, O. Guillou, L. Pardi, Inorg. Chem. 29, 1750 (1990)
  5. A.J. Blake, P.E.Y. Milne, P. Thornton, R.E.P. Winpenny. Angew. Chem. Int. Ed. Eng. 30, 1139 (1991)
  6. S. Wang. Inorg. Chem. 30, 2252 (1991)
  7. U. Casellano, P. Guerriero, S. Tamburini, S. Sitran, P. Vignto, J. Chem. Soc. Dalton Trans, 2145 (1991)
  8. S. Wang, Z. Pang, M.J. Wagner. Inorg. Chem. 31, 5381 (1992)
  9. A. Bouayad, C. Brouca-Cabarrecq, J.-Ch. Thombe, A. Gleizes. Inorg. Chim. Acta 195, 193 (1992)
  10. L. Chen, S.R. Breeze, R.J. Rousseau, S. Wang, L.K. Thompson. Inorg. Chem. 34, 454 (1995)
  11. S. Wang, Z. Pang, K.L. Smith, You-sheng Hua, Ch. Deslippe, M.J. Wagner. Inorg. Chem. 34, 908 (1995)
  12. E. Huskowska, T. Glowiak, J. Legendziewicz, G. Oremek. J. Alloys Comp. 179, 13 (1992)
  13. С.А. Альтшулер, Б.М. Козырев. Электронный парамагнитный резонанс. Наука, М. (1972)
  14. К.И. Замараев, Ю.Н. Молин, К.М. Салихов. Спиновый обмен. Наука, Новосибирск (1977). 320 с
  15. R.S. Saraswat, G.C. Upreti. J. Phys. Soc. Jpn. 44, 1142 (1978)
  16. A. Bencini, D. Gatteschi. Electron Paramagnetic Resonance of Exchange Coupled Systems. Springer-Verlag, Berlin (1990). 288 p
  17. P.W. Anderson, P.R. Weiss. Rev. Mod. Phys. 25, 269 (1953)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.