Вышедшие номера
Магнитные свойства композита частиц DyMn2O5-Mn3O4
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственное задание, № FSRZ-2020-0011
Министерство образования и науки Республики Казахстан , Государственное задание, № 05130165
Патрин Г.С. 1,2, Матаев М.М.3, Абдраймова М.Р.3, Турсинова Ж.И.3, Кездикбаева А.Т.4, Шиян Я.Г.1,2, Плеханов В.Г.1
1Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
2Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
3Казахский государственный женский педагогический университет, Алма-Ата, Казахстан
4Карагандинский государственный университет им. акад. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан
Email: patrin@iph.krasn.ru, m.mataev@iht.kz, abdraimova87@mail.ru, akezdikbaeva@mail.ru, dir_efir@sfu-kras.ru
Поступила в редакцию: 23 июня 2020 г.
В окончательной редакции: 6 ноября 2020 г.
Принята к печати: 15 ноября 2020 г.
Выставление онлайн: 15 декабря 2020 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований магнитных и резонансных свойств композита частиц DyMn2O5-Mn3O4. Установлено, что наблюдаются два магнитных перехода при температурах T1~ 65 K и T2~ 230 K, причем T1 отличается от температур переходов для исходных материалов, что связывается с межчастичным взаимодействием. Температура T2 соответствует примесной фазе DyMnO3 (1 at.%). В спектре магнитного резонанса наблюдаются три пика СВЧ поглощения, что объясняется в рамках модели двуфазной в магнитном отношении системы. Один резонанс приписывается Mn3O4, а два других пика - ансамблю сильно анизотропных частиц DyMn2O5 со случайным распределением осей анизотропии. Ключевые слова: магнитные переходы, мультиферроики, намагниченность, композитный материал.
  1. N.A. Spaldin, S.-W. Cheong, R. Ramesh. Phys. Today, 63, 38 (2010)
  2. Why Nanoscale Ferroelectrics and Multiferroics. In book: Nanoscale Ferroelectrics and Multiferroics. V. 1. (Eds.: M. Alguero, J.M. Gregg, L. Mitoseriu.) (John Wiley \& Sons Ltd, United Kingdom, 2016)
  3. А.П. Пятаков, А.К. Звездин. УФН, 182, 593 (2012)
  4. H. Amori n, C. Correas, C.M. Fernandez-Posada, O. Pena, A. Castro, M. Alguero. J. Appl. Phys., 115, 104104 (2014)
  5. K.F. Wang, J.-M. Liu, Z.F. Ren. Advan. Phys., 58, 321 (2009)
  6. Y. Noda, H. Kimura, M. Fukunaga, S. Kobayashi, I. Kagomiya, K. Kohn. J. Phys.: Condens. Matter, 20, 434206 (2008)
  7. N. Hur, S. Park, S. Guha, S.-W. Cheong. Phys. Rev. Lett., 3, 107207 (2004)
  8. C. Kim, E. Jo, B. Kang, S.L. Kwon, S. Lee. Phys. Rev. B, 86, 224420 (2012)
  9. R. Tackett, G. Lawes. Phys. Rev. B, 76, 024409 (2007)
  10. T. Suzuki, T. Katsufuji. Phys. Rev. B, 77, 220402 (2008)
  11. M.M. Mataev, S. Saxena, G.S. Patrin, Zh.Y. Tursinova, A.T. Kezdikbayeva, M.A. Nurbekova, G.U. Baitasheva. Orient. J. Chem., 34, 1312 (2018)
  12. S.C. Abrahams, J.L. Bernstein. J. Chem. Phys., 46, 3776 (1967)
  13. E. Winkler, R.D. Zysler. Phys. Rev. B, 70, 174406 (2004)
  14. H. Dhaouadi, O. Ghodbane, F. Hosni, F. Touati. International Scholarly Research Network ISRN Spectroscopy. Vol. 2012, Article ID 706398, 8 p
  15. C. Wilkinson, F. Sinclair, P. Gardner, J.B. Forsyth, B.M.R. Wanklyn. J. Phys. C: Sol. St. Phys., 14, 1671 (2008)
  16. L. Dimesso, L. Heider, H. Hahn, Sol. St. Ionics, 123, 39 (1999)
  17. Tai-Chun Han, Jauyn Grace Lin. J. Appl. Phys., 99, 08J508 (2006)
  18. Z.Y. Zhao, M.F. Liu, X. Li1, L. Lin, Z.B. Yan, S. Dong, J.-M. Liu. Sci. Rep., 4, 3984 (7) (2014)
  19. Ч. Пул. Техника ЭПР-спектроскопии (Мир, М., 1970)
  20. Yu.A. Koksharov. Magnetism of Nanoparticles: Effects of Size, Shape and Interaction. In book: Magnetic Nanoparticles. Ed. S.P. Gubin (WILEY-VCH Verlag GmbH \& Co KGaA, Weinheim, 2009), р. 197
  21. T. Tajiri, Y. Ando, H. Deguchi, M. Mito, A. Kohno. Phys. Proc., 75, 1181 (2015)
  22. Y.H. Tung, Ch.-Ch. Yang, T.-W. Hsu, Ch.-W. Kao, Y.Y. Chen. AIP Adv., 7, 055830 (2017)
  23. R. Regmi, R. Tackett, G. Lawes. JMMM, 321, 2296 (2009)
  24. В.О. Васьковский, Г.С. Патрин, Д.А. Великанов, А.В. Свалов, П.А. Савин, А.А. Ювченко, Н.Н. Щеголева. ФТТ, 49, 291 (2007)
  25. L. Balcells, J. Fontcuberta, B. Marti nez, X. Obrador. Phys. Rev. B, 58, R14697 (1998)
  26. J. Cao, L.I. Vergara, J.L. Musfeldt, A.P. Litvinchuk, Y.J. Wang, S. Park, S.-W. Cheong. Phys. Rev. B, 78, 064307 (2008)
  27. E. Dagotto. Nanoscale phase separation and colossal magneto-resistance. The physics of manganites and related compounds (Springer, Berlin, 2003), ch. 13
  28. Л.Б. Ведмидь, В.Ф. Балакирев, А.М. Янкин, Ю.В. Голиков, О.М. Федорова. Неорг. матер., 44, 372 (2008)
  29. А. Абрагам, Б. Блини. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов (Мир, М., 1972), т. 1
  30. A.G. Gurevich, G.A. Melkov. Magnetization Oscillations and Waves (CRC Press, NY., 1996)
  31. Z. Durmus, A. Baykal, H. Kavas, M. Direkci, M.S. Toprak. Polyhedron, 28, 2119 (2009)
  32. H. Dhaouadi, O. Ghodbane, F. Hosni, F. Touati. ISRN Spectroscopy, 1 (2012)
  33. Р.М. Еремина, К.Р. Шарипова, Л.В. Мингалиева, А.Г. Баделин. Письма ЖЭТФ, 98, 952 (2013)
  34. N. Hur, S. Park, P.A. Sharma, S. Guha, S.-W. Cheong. Phys. Rev. Lett., 93, 107207 (2004)
  35. A. Sukhov, K.D. Usadel, U. Nowak. JMMM, 320, 31 (2008)

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.