Вышедшие номера
Синтез, структурные, резонансные и магнитные свойства NaMnFe2(VO4)3
Дрокина Т.В.1, Молокеев М.С.1, Баюков О.А.1, Великанов Д.А.1, Воротынов А.М.1, Петраковский Г.А.1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: tvd@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 19 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 19 апреля 2024 г.
Принята к печати: 24 апреля 2024 г.
Выставление онлайн: 5 августа 2024 г.

Соединение NaMnFe2(VO_4)3 получено твердофазным синтезом из исходных оксидов Na2CO3, Fe2O3, MnCO3 и V2O5. Исследованы структурные и статические магнитные свойства, проведена характеризация материала с помощью спектроскопии Месбауэра и электронного парамагнитного резонанса. Определены параметры тригональной элементарной ячейки (пр. гр. P1) и уточнена кристаллическая структура (приведены координаты атомов и их изотропные тепловые параметры, основные длины межатомных связей). Особенности структуры NaMnFe2(VO_4)3 допускают существование конкурирующих магнитных обменных взаимодействий, а также образование состояния локального нарушения зарядовой нейтральности. Цепочечная магнитная подсистема NaMnFe2(VO_4)3, образованная катионами марганца Mn2+ и железа Fe3+, в области температур T>50 K характеризуется преимущественно антиферромагнитным обменным взаимодействием и молярным значением эффективного магнитного момента μeff(ex)=9.9 μВ. При температуре ниже 10.5 K температурная зависимость магнитного момента зависит от термической предыстории образца. Ключевые слова: неорганические соединения, многокомпонентные ванадаты, кристаллическая структура, магнитные свойства.
  1. А.А. Фотиев, Б.В. Слободин, М.Я. Ходос. Ванадаты. Состав, синтез, структура, свойства. Наука, М. (1988). 267 с
  2. G. Zolnierkiewicz, N. Guskos, J. Typek, E.A. Anagnostakis, A. Blonska-Tabero, M. Bosacka. J. Alloys Compd. 471, 28 (2009)
  3. Т.В. Дрокина, Г.А. Петраковский, О.А. Баюков, А.М. Воротынов, Д.А. Великанов, М.С. Молокеев. ФТТ 58, 1913 (2016)
  4. A.V. Koshelev, K.V. Zakharov, L.V. Shvanskaya, A.A. Shakin, D.A. Chareev, S. Kamusella, H.-H. Klauss, K. Molla, B. Rahaman, T. Saha-Dasgupta, A.P. Pyatakov, O.S. Volkova, A.N. Vasiliev. Phys. Rev. Appl. 10, 034008 (2018)
  5. A.A. Belik. Mater. Res. Bull. 34, 12, 1973 (1999)
  6. Т.В. Дрокина, Г.А. Петраковский, О.А. Баюков, М.С. Молокеев, А.М. Воротынов, С.И. Попков, Д.А. Великанов. ФТТ 62, 247 (2020)
  7. Т.В. Дрокина, Д.А. Великанов, О.А. Баюков, М.С. Молокеев, Г.А. Петраковский. ФТТ 63, 754 (2021)
  8. Т.В. Дрокина, О.А. Баюков, Д.А. Великанов, А.Л. Фрейдман, Г.А. Петраковский. ФТТ 65, 263 (2023)
  9. Т.В. Дрокина, М.С. Молокеев, Д.А. Великанов, О.А. Баюков, А.М. Воротынов, А.Л. Фрейдман, Г.А. Петраковский. ФТТ 65, 1333 (2023)
  10. Д.А. Великанов. Материаловедение 10, 10 (2019). DOI: 10.31044/1684-579X-2019-0-10-10-18
  11. Д.А. Великанов. Магнитометр со сверхпроводящим квантовым интерферометрическим датчиком. Патент РФ на изобретение N 2481591. Опубл. 10.05.2013, Бюл. N 13. 8.812 https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=RU2481591
  12. F.D. Martin, H. Muller-Buschbaum. Z. Naturforsch. B 50, 1, 51 (1995)
  13. Bruker AXS TOPAS V4: General profile and structure analysis software for powder diffraction data. --- User's Manual. Bruker AXS, Karlsruhe (2008)
  14. И.Я. Коренблит, Е.Ф. Шендер. УФН 157, 267 (1989)
  15. K. Binder, A.P. Yang. Rev. Mod. Phys. 58, 801 (1986)
  16. J.A. Mydosh. Spin-Glasses: An Experimental Introduction. Taylor and Francis, N.Y. (1993)
  17. J.E. Greedan, A.P. Ramirez. Comments Condens. Matter Phys. 18, 1, 21 (1996)
  18. J.E. Greedan. J. Mater. Chem. 11, 37 (2000)

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.