Вышедшие номера
Повышение температуры магнитного упорядочения в La0.33Sr0.67FeO3-delta с помощью термообработки
The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, The State Tasks of the Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry of the Russian Academy of Sciences , 124013100858-3
Дмитриев А.И.1, Зайцев С.В.2, Дмитриева М.С.1
1Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия
2Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Россия
Email: aid@icp.ac.ru, szaitsev@issp.ac.ru
Поступила в редакцию: 15 февраля 2024 г.
В окончательной редакции: 21 марта 2024 г.
Принята к печати: 23 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 7 июня 2024 г.

Изучены зависимости магнитного момента от температуры M(T) и напряженности магнитного поля M(H) образцов La0.33Sr0.67FeO3-delta до и после вакуумного отжига. При комнатной температуре исходный образец представляет собой парамагнетик. На его кривой M(T) явно видна температура Нееля TN=196 K, которая значительно возрастает в результате отжига. После отжига соединение La0.33Sr0.67FeO3-delta при комнатной температуре находится в магнитоупорядоченном состоянии. Ключевые слова: замещенные ортоферриты лантана, скошенный антиферромагнетизм, вакуумный отжиг.
  1. S. Acharya, J. Mondal, S. Ghosh, S. Roy, P. Chakrabarti, Mater. Lett., 64 (3), 415 (2010). DOI: 10.1016/j.matlet.2009.11.037
  2. J. Blasco, B. Aznar, J. Garci a, G. Subias, J. Herrero-Marti n, J. Stankiewicz, Phys. Rev. B, 77 (5), 054107 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevB.77.054107
  3. J.Q. Li, Y. Matsui, S.K. Park, Y. Tokura, Phys. Rev. Lett., 79 (2), 297 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevLett.79.297
  4. В.Д. Седых, О.Г. Рыбченко, Н.В. Барковский, А.И. Иванов, В.И. Кулаков, ФТТ, 63 (10), 1648 (2021). DOI: 10.21883/FTT.2021.10.51418.128 [V.D. Sedykh, O.G. Rybchenko, N.V. Barkovskii, A.I. Ivanov, V.I. Kulakov, Phys. Solid State, 63, 1775 (2021). DOI: 10.1134/S1063783421100322]
  5. C.C. Chen, X.N. Ying, Europhys. Lett., 125 (5), 56001 (2019). DOI: 10.1209/0295-5075/125/56001
  6. V. Sedykh, V. Rusakov, O. Rybchenko, A. Gapochka, K. Gavrilicheva, O. Barkalov, S. Zaitsev, V. Kulakov, Ceram. Int., 49 (15), 25640 (2023). DOI: 10.1016/j.ceramint.2023.05.105
  7. O.I. Barkalov, S.V. Zaitsev, V.D. Sedykh, Solid State Commun., 354 (1), 114912 (2022). DOI: 10.1016/j.ssc.2022.114912
  8. M.C. Weber, M. Guennou, H.J. Zhao, J. Iniguez, R. Vilarinho, A. Almeida, J.A. Moreira, J. Kreisel, Phys. Rev. B, 94 (21), 214103 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevB.94.214103
  9. M.O. Ramirez, M. Krishnamurthi, S. Denev, A. Kumar, S.-Y. Yang, Y.-H. Chu, E. Saiz, J. Seidel, A.P. Pyatakov, A. Bush, D. Viehland, J. Orenstein, R. Ramesh, V. Gopalan, Appl. Phys. Lett., 92 (2), 022511 (2008). DOI: 10.1063/1.2829681
  10. J.B. Yang, W.B. Yelon, W.J. James, Z. Chu, M. Kornecki, Y.X. Xie, X.D. Zhou, H.U. Anderson, A.G. Joshi, S.K. Malik, Phys. Rev. B, 66 (18), 184415 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevB.66.184415

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.