Вышедшие номера
Особенности структурных превращений в La1-xCaxMn0.9857Fe0.02O3+delta (x=0.05-0.50)
Седых В.Д.1, Русаков В.С.2, Зверькова И.И.1, Дубовицкий А.В.1, Кулаков В.И.1
1Институт физики твердого тела Российской академии наук, Черноголовка, Московская обл., Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: sedykh@issp.ac.ru
Поступила в редакцию: 8 декабря 2010 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2011 г.

Методами мессбауэровской спектроскопии и рентгеновской дифрактометрии исследованы особенности структурных превращений в La1-xCaxMn0.9857Fe0.02O3+delta (x=0.05-0.50) в зависимости от содержания Ca. При варьировании условий термообработки (отжиг в вакууме и на воздухе) происходят обратимые фазовые переходы. Для концентрации кальция до 20% можно получить весь набор фаз с обратимыми структурными переходами PnmaII=<ftrightarrow PmnaI=<ftrightarrow R3c при соответствующей термообработке. С ростом содержания кальция фазы последовательно подавляются. При x=0.20 подавляется ромбоэдрическая фаза. Когда концентрация Ca выше 20%, подавляется фаза PnmaII; в результате остается стабильная при любых термообработках фаза PnmaI, в которой концентрация Mn4+ равна количеству кальция. Проведено сравнение особенностей формирования фаз в легированном кальцием соединении La1-xCaxMn0.9857Fe0.02O3+delta и в базовом соединении LaMnO3+delta. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант N 09-02-00767-а) и Программы РАН "Свойства конденсированных сред".
  1. К.И. Кутель, Д.И. Хомский. УФН 136, 4, 621 (1982)
  2. Q. Huang, A. Santoro, J.W. Lynn, R.W. Erwin, J.A. Borchers, J.L. Peng, R.L. Greene. Phys. Rev. B 55, 14 987 (1997)
  3. В.Д. Седых, И.С. Смирнова, Б.Ш. Багаутдинов, И.Ш. Шехтман, А.В. Дубовицкий. Поверхность 12, 9 (2002)
  4. V. Sedykh, V.Sh. Shekhtman, I.I. Zverkova, A.V. Dubovitskii, V.I. Kulakov. Physica C 433, 189 (2006)
  5. В.Д. Седых, В.Ш. Шехтман, И.И. Зверькова, А.В. Дубовицкий, В.И. Кулаков. Изв. РАН. Сер. физ. 71, 9, 1275 (2007)
  6. Q. Huang, A. Santoro, J.W. Lynn, R.W. Erwin, J.A. Borchers, J.L. Peng, K. Ghosh, R.L. Greene. Phys. Rev. B 58, 2684 (1998)
  7. P.G. Radaelli, D.E. Cox, M. Marezio, S.-W. Cheong. Phys. Rev. B 55, 3015 (1997)
  8. G. Kallias, M. Pissas, E. Devlin, A. Simopoulos, D. Niarchos. Phys. Rev. B 59, 2, 1272 (1999)
  9. A. Simopoulos, M. Pissas, G. Kallias, E. Devlin, N. Moutis, I. Panagiotopoulos, D. Niarchos, C. Christides, R. Sonntag. Phys. Rev. B 59, 2, 1263 (1999)
  10. D.C. Kundaliya, R. Vij, R.G. Kulkarni, A.A. Tulapurkar, R. Pinto, S.K. Malik, W.B. Yelon. J. Magn. Magn. Mater. 264, 62 (2003)
  11. Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. К.П. Мищенко, А.А. Равделя. Химия, Л. (1974). 200 с
  12. H. Ahn, X.W. Wu, K. Liu, C.L. Chien. J. Appl. Phys. 15, 5505 (1997)
  13. В.С. Русаков. Изв. РАН. Сер. физ. 7, 1093 (1999); V.S. Rusakov, K.K. Kadyrzhanov. Hyperfine Interactions 164, 87 (2005); В.С. Русаков. Мессбауэровская спектроскопия локально неоднородных систем. ОПНИ ИЯФ НЯЦ РК, Алматы (2000). 431 с
  14. V. Sedykh, G.E. Abrosimova, V.Sh. Shekhtman, I.I. Zver'kova, A.V. Dubovitskii, V.I. Kulakov. Physica C 418, 3- 4, 144 (2005)
  15. J. Rodriguez-Carvajal, M. Hennion, F. Moussa, L. Pinsard, A. Revcolevschi. Physica B 234- 236, 848 (1997)
  16. M. Kopcewicz, V.A. Khomchenko, I.O. Troyanchuk, H. Szymczak. J. Phys.: Cond. Matter 16, 4335 (2004)
  17. M. Pissas, A. Simopoulos. J. Phys.: Cond. Matter 16, 7419 (2004)
  18. В.Д. Седых, И.И. Зверькова, А.В. Дубовицкий, В.Ш. Шехтман, В.И. Кулаков. Поверхность, 6, 9 (2005)

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.