Вышедшие номера
Температурные изменения магнитной структуры мультиферроика BiFe0.80Cr0.20O3
Переводная версия: 10.1134/S1063783419060192
Русаков В.С.1, Покатилов В.С.2, Сигов А.С.2, Белик А.А.3, Мацнев М.Е.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия
3National Institute for Materials Science (NIMS), Tsukuba, Japan
Email: pokatilov@mirea.ru
Поступила в редакцию: 20 декабря 2018 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2019 г.

Представлены результаты мёссбауэровских исследований магнитной структуры мультиферроика BiFe0.80Cr0.20O3 в области температур 5-550 K. Обнаружено, что при температурах ниже 260 K в BiFe0.80Cr0.20O3 существует коллинеарная антиферромагнитная структура G-типа. Выше температуры 260 K возникает ангармоническая спиновая волна c магнитной анизотропией типа "легкая ось" с высоким значением параметра ангармонизма. При дальнейшем повышении температуры параметр m уменьшается и стремится к нулю при T~420 K, при которой реализуется гармоническая спиновая волна. Выше температуры~420 K параметр m снова увеличивается, спиновая волна становится ангармонической с магнитной анизотропией типа "легкая плоскость". При температуре Нееля TN=505±10 K образец переходит из магнитоупорядоченного в парамагнитное состояние. Изменение типа магнитной анизотропии при T~ 420 K объясняется конкуренцией разного знака вкладов в эффективную константу магнитной анизотропии и их различной зависимостью от температуры для мультиферроика BiFe0.80Cr0.20O3. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант N 14-02-01109a и N 17-02-00911а) и Министерства науки и высшего образования РФ (госзадание N 3.1489.2017/4.6).
  1. Ю.Н. Веневцев, В.В. Гагулин, В.Н. Любимов. Сегнетомагнетики. Наука, М. (1982). 224 с
  2. I. Sosnowska, T. Peterlin-Neumaier, E. Steichele. J. Phys. C 15, 4835 (1982)
  3. I. Sosnowska, A.K. Zvezdin. J. Magn. Magn. Mater. 140--144, 167 (1995)
  4. M.-M. Tehranchi, N.F. Kubrakov, A.K. Zvezdin. Ferroelectrics 204, 181 (1997)
  5. A.V. Zalessky, A.A. Frolov, T.A. Khimich, A.A. Bush, V.S. Pokatilov, A.K. Zvezdin. Europhys. Lett. 50, 547 (2000)
  6. V.S. Pokatilov, A.S. Sigov. J. Exp. Theor. Phys. 110, 440 (2010)
  7. I. Sosnowska, R. Przenioso. Phys. Rev. B 84, 144404 (2011)
  8. В.С. Русаков, В.С. Покатилов, А.С. Сигов, М.Е. Мацнев, Т.В. Губайдулина. Письма ЖЭТФ 100, 518 (2014)
  9. А.К. Звездин, А.П. Пятаков. УФН 174, 65 (2004)
  10. В.С. Русаков, В.С. Покатилов, А.С. Сигов, М.Е. Мацнев, А.М. Гапочка, Т.Ю. Киселева, А.Е. Комаров, М.С. Шатохин, А.О. Макарова. Изв. РАН. Сер. физ. 79, 1097 (2015)
  11. В.С. Русаков, В.С. Покатилов, А.С. Сигов, М.Е. Мацнев, А.М. Гапочка, Т.Ю. Киселева, А.Е. Комаров, М.С. Шатохин, А.О. Макарова. ФТТ 58, 102 (2016)
  12. В.С. Покатилов, В.С. Русаков, А.С. Сигов, А.А. Белик, М.Е. Мацнев, А.Е. Комаров. ФТТ 59, 433 (2017)
  13. В.С. Покатилов, В.С. Русаков, А.С. Сигов, А.А. Белик. ФТТ 59, 1535 (2017)
  14. Vyacheslav Rusakov, Vyacheslav Pokatilov, Alexander Sigov, Mikhail Matsnev, Alexander Pyatakov. EPJ Web Conf. 185, 07010 (2018).
  15. В.С. Русаков, В.С. Покатилов, А.С. Сигов, М.Е. Мацнев, А.П. Пятаков. ДАН. Физика 480, 657 (2018)
  16. M.E. Matsnev, V.S. Rusakov. AIP Conf. Proc. 1489, 178 (2012)
  17. M.E. Matsnev, V.S. Rusakov. AIP Conf. Proc. 1622, 40 (2014)
  18. R.D. Shannon. Acta Cryst. A 32, 751 (1976)
  19. S.K. Ma. Modern Theory of Critical Phenomena. Reading, MA: Benjamin-Cummings (1976). 561 p
  20. A.A. Belik, S. Iikubo, K. Kodama, N. Igawa, S. Shamoto, E. Takayama-Muromachi. Chem. Mater. 20, 3765 (2008)
  21. C. Darie, C. Goujon, M. Bacia, H. Klein, P. Toulemonde, P. Bordet, E. Syard. Solid State Sci. 12, 660 (2010).

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.