Вышедшие номера
Магнитоимпеданс в сульфиде марганца, замещенного лютецием
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации, MK-620.2021.1.2
Ситников М.Н.1, Аплеснин С.С.1,2, Харьков А.М.1, Абдельбаки Х.1, Зеленов Ф.В.1
1Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
2Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: kineru@mail.ru, apl@iph.krasn.ru, khark.anton@mail.ru, abdel.hichem@outlook.fr, fyodor.zelenov@yandex.ru
Поступила в редакцию: 11 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 11 ноября 2022 г.
Принята к печати: 14 ноября 2022 г.
Выставление онлайн: 27 декабря 2022 г.

Исследованы компоненты импеданса, импеданс твердого раствора LuxMn1-xS (x < 0.2) в интервале температур 80-500 K и частот 100-106 Hz. Найдена смена знака магнитоимпеданса по концентрации и температуре. Определен вклад реактивной и активной компонент в магнитоимпеданс. Установлена корреляция температур магнитоимпеданса с температурами максимумов затухания ультразвука и электрозвука. Частотные зависимости реактивной части импеданса описываются в модели Коул-Коула. Ключевые слова: полупроводники, импеданс, магнитоимпеданс, затухание ультразвука.
  1. I. Zutic, J. Fabian, S. Das Sarma. Rev. Mod. Phys. 76, 323 (2004). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.76.323
  2. А. Ферт. УФН 178, 1336 (2008)
  3. S.S. Aplesnin, M.N. Sitnikov. JETP Lett. 100, 95 (2014). https://doi.org/10.1134/S0021364014140021
  4. О.Б. Романова, В.В. Кретинин, С.С. Аплеснин, М.Н. Ситников, Л.В. Удод, К.И. Янушкевич. ФТТ 63, 721 (2021)
  5. M. Kreutzbruck, B. Mogwitz, F. Gruhl, L. Kienle, C. Korte, J. Janek. Appl. Phys. Lett. 86, 072102 (2005). https://doi.org/10.1063/1.1866642
  6. Э.Л. Нагаев. УФН 166, 833 (1996)
  7. М.Ю. Каган, К.Л. Кугель. УФН 171, 577 (2001)
  8. Ю.А. Изюмов, Ю.Н. Скрябин. УФН 171, 121 (2001)
  9. R. Gunnarsson, M. Hanson. Phys. Rev. B 73, 014435 (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73.014435
  10. Ю.А. Бойков, Т. Клаесон, В.А. Данилов. ФТТ 47, 2189 (2005)
  11. S.L. Cheng, C.H. Du, T.H. Chuang, J.G. Lin. Sci. Rep. 9, 7828 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-44104-7
  12. A. Asamitsu, Y. Tomioka, H. Kuwahara, Y. Tokura. Nature 388, 50 (1997). https://doi.org/10.1038/40363
  13. Н.Г. Бебенин, Р.И. Зайнуллина, В.В. Устинов. УФН 188, 801 (2018)
  14. M. Hsini, L. Ghivelder, F. Parisi. JMMM 535, 168059 (2021). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168059
  15. J. Tao, D. Niebieskikwiat, M. Varela, W. Luo, M.A. Schofield, Y. Zhu, M.B. Salamon, J.M. Zuo, S.T. Pantelides, S.J. Pennycook. Phys. Rev. Lett. 103, 097202 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.097202
  16. J. Wu, J.W. Lynn, C.J. Glinka, J. Burley, H. Zheng, J.F. Mitchell, C. Leighton. Phys. Rev. Lett. 94, 037201 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.037201
  17. W.E. Pickett, D.J. Singh. Phys. Rev. B 53, 1146 (1996). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.53.1146
  18. H. Qin, J. Hu, B. Li, Y. Hao, J. Chen, M. Jiang. JMMM 320, 2770 (2008). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2008.06.011
  19. J. Hu, H. Qin, H. Niu, L. Zhu, J. Chen, W. Xiao, Yu. Pei. JMMM 261, 105 (2003). https://doi.org/10.1016/S0304-8853(02)01430-0
  20. S. Biswas, S. Keshri. Phase Transitions 92, 172 (2019). https://doi.org/10.1080/01411594.2019.1566826
  21. O.B. Romanova, S.S. Aplesnin, M.N. Sitnikov, L.V. Udod. JETP 132, 831 (2021). http://doi.org/10.1134/S106377612103016X
  22. S.S. Aplesnin, M.N. Sitnikov, A.M. Kharkov, S.O. Konovalov, A.M. Vorotinov. JMMM 513, 167104 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2020.167104
  23. S.S. Aplesnin, M.N. Sitnikov, A.M. Kharkov, O.B. Begisheva, F.V. Zelenov. Phys. Status Solidi B 259, 2100555 (2022). https://doi.org/10.1002/pssb.202100555
  24. M.M. Parish, P.B. Littlewood. Phys. Rev. Lett. 101, 166602 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.166602
  25. M.M. Parish. Phil. Trans. R. Soc. A 372, 20120452 (2014). http://doi.org/10.1098/rsta.2012.0452
  26. S.S. Aplesnin, A.N. Masyugin, V.V. Kretinin, S.O. Konovalov, N.P. Shestakov. Phys. Solid State 63, 242 (2021). https://doi.org/10.1134/S1063783421020025
  27. K.S. Cole, R.H. Cole. J. Chem. Phys. 9, 341 (2004). https://doi.org/10.1063/1.1750906
  28. А.С. Волков, Г.Д. Копосов, Р.О. Перфильев. ФТТ 125, 364 (2018).

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.