Вышедшие номера
Особенности катионного распределения и магнитных свойств гексаферритов BaFe12-xYxО19
Переводная версия: 10.1134/S106378342102013X
Российский научный фонд (РНФ), № 19-19-00694
Костишин В.Г.1, Коровушкин В.В.1, Исаев И.М.1, Миронович А.Ю.1, Труханов С.В.2, Турченко В.А.3,4,5, Астапович К.А.2, Труханов А.В.1,2
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
2Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь
3Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
4Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия;
5Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины, Киев, Украина
Email: truhanov86@mail.ru
Поступила в редакцию: 6 сентября 2020 г.
В окончательной редакции: 6 сентября 2020 г.
Принята к печати: 9 сентября 2020 г.
Выставление онлайн: 9 ноября 2020 г.

Проведены исследования гексаферрита BaYxFe12-xO19 (0.1≤ x≤ 1.2) с помощью мёссбауэровской спектроскопии, магнитометрии и рентгенографии. Показана невысокая изоморфная емкость гексаферрита, что приводит при x=0.6 к фазовому расслоению с образованием ВаFe2O4, и Y3Fe5O12. Данные мёссбауэровской спектроскопии показали, что ионы Y3+ в изученном диапазоне замещений входят в позицию 12k с образованием неэквивалентного положения 12k' за счет обрыва двух магнитных связей Fe(12k)-O-Fe(12k) в триаде октаэдров 12k с их заменой на Fe(12k)-O-Y(12k). Показано, что гексаферрит BaYxFe12-xO19 является менее магнитотвердым, нежели BaFe12-xAlxO19. Ключевые слова: гексаферрит бария, иттрий, мёссбауэровская спектроскопия, магнитометрия, рентгенография, удельная намагниченность, коэрцитивная сила, коэффициент замещения, неэквивалентные положения, структурные позиции.
  1. R.C. Pullar. Prog. Mater. Sci. 57, 1191 (2012)
  2. Ш.Ш. Башкиров, А.Б. Либерман, В.И. Синявский. Магнитная микроструктура ферритов. Изд-во Казан. ун-та, Казань (1978). 181 с
  3. В.В. Коровушкин, А.В. Труханов, В.Г. Костишин, И.М. Исаев, И.В. Щетинин, Н.М. Дуров, А.Ю. Миронович, И.О. Минкова, К.А. Астапович. ФТТ 62, 5, 789 (2020)
  4. В.В. Коровушкин, М.Н. Шипко, В.Г. Костишин, И.М. Исаев, А.Ю. Миронович, С.В. Труханов, А.В. Труханов. Неорган. материалы 55, 10, 1065 (2019)
  5. В.В. Коровушкин, А.В. Труханов, М.Н. Шипко, В.Г. Костишин, И.М. Исаев, А.Ю. Миронович, С.В. Труханов. Журн. неорган. химии 64, 5, 463 (2019)
  6. А.В. Труханов, С.В. Труханов, В.Г. Костишин, Л.В. Панина, М.М. Салем, И.С. Казакевич, В.А. Турченко, В.В. Кочервинский, Д.А. Кривченя. ФТТ 59, 4, 721 (2017)
  7. A.V. Trukhanov, M.A. Darwish, L.V. Panina, A.T. Morchenko, V.G. Kostishyn, V.A. Turchenko, D.A. Vinnik, E.L. Trukhanova, K.A. Astapovich, A.L. Kozlovskiy, M. Zdorovets, S.V. Trukhanov. J. Alloys Comp. 791, 522 (2019)
  8. M.A. Almessiere, Y. Slimani, H. Gungune, A. Baykal, S.V. Trukhanov, A.V. Trukhanov. Nanomaterias 9, 1, 24 (2019)
  9. Y. Bakis, I.A. Auwal, B. Unal, A. Baykal. Compos. B 99, 248 (2016)
  10. S. Guner, I.A. Auwal, A. Baykal, H. Sozeri. J. Magn. Magn. Mater. 416, 261 (2016)
  11. A. Auwal, H. Gungunes, S. Guner, E. Sagar Shirsath, M. Sertkol, A. Baykal. Mater. Res. Bull. 80, 263 (2016)
  12. R. Topkaya, I. Auwal, A. Baykal. Ceram. Int. 42, 16296 (2016)
  13. K.M.Ur. Rehman, X. Liu, M. Li, S. Jiang, Y. Wu, C. Zhang, C. Liu, X. Meng, H. Li. J. Magn. Magn. Mater. 426, 183 (2017)
  14. R. Alam, M. Tehrani, M. Moradi, E. Hosseinpour, A. Sharbati. J.Magn. Magn. Mater. 323, 1040 (2011)
  15. F. Menil. J. Phys. Chem. Solids. 46, 7, 763 (1985)
  16. G.M. Bancroft, A.G. Maddok, R.G. Burns. Geochim. Cosmochim. Acta 31, 2219 (1967)
  17. V.G. Kostishyn, V.V. Korovushkin, I.M. Isaev, A.V. Trukhanov. East.-Eur. J. Enterp. Technol. 1, 10 (2017)

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.