Вышедшие номера
Влияние размера частиц, стехиометрии и степени дальнего порядка на магнитную восприимчивость монооксида титана
Валеева А.А.1, Назарова С.З.1, Ремпель А.А.1
1Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: valeeva@ihim.uran.ru
Поступила в редакцию: 8 сентября 2015 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2016 г.

In situ измерения магнитной восприимчивости упорядоченного и неупорядоченного монооксида TiOy в интервале температур от 300 до 1200 K позволили обнаружить ее зависимость от размера кристаллов, их стехиометрии и параметров дальнего порядка. Анализ данных как для упорядоченного, так и для неупорядоченного TiOy показал, что зависимость парамагнетизма Ван-Флека от размера нанокристалла является обратно пропорциональной, что обусловлено нарушением симметрии локального окружения приповерхностных атомов титана и кислорода. Вклад Ван-Флека от атомно-вакансионного беспорядка в нанокристаллах монооксида сверхстехиометрического состава, так же как и в кристаллическом стехиометрическом монооксиде, пропорционален отклонению степени дальнего порядка от максимальной величины. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект N 14-23-00025) в Институте химии твердого тела УрО РАН.
  1. H.-E. Schaefer. Nanoscience. The science of the small in physics, engineering, chemistry, biology and medicine. Springer-Verlag, Berlin--Heidelberg (2010). 763 p
  2. J.L Dormann. Rev. Phys. Appl. 6, 275 (1981)
  3. H.D. Williams, K. Ogrady, M. Elhilo. J. Magn. Mang. Mater. 122, 129 (1993).  
  4. G. Herzer. J. Magn. Mang. Mater. 157, 133 (1996). 
  5. A. Inoue, T. Zhang, W. Zhang. Trans. Magn. JIM 37, 99 (1996)
  6. A. Inoue. Acta Mater. 48, 279 (2000)
  7. J.M.D. Coey. IEEE Trans. Magn. 47, 4671 (2011)
  8. K.H.J. Buschow. Rep. Progr. Phys. 54, 1123 (1991)
  9. X. Chen, S.S. Mao. Chem. Rev. 107, 2891 (2007)
  10. B. O'Regan, M. Gratzel. Nature 353, 737 (1991)
  11. В.П. Анаников, Л.Л. Хемчян, Ю.В. Иванова, В.И. Бухтияров, А.М. Сорокин, И.П. Просвирин, С.З. Вацадзе, А.В. Медведько, В.Н. Нуриев, А.Д. Дильман, В.В. Левин, И.В. Коптюг, К.В. Ковтунов, В.В. Живонитко, В.А. Лихолобов, А.В. Романенко, П.А. Симонов, В.Г. Ненайденко, О.И. Шматова, В.М. Музалевский, М.С. Нечаев, А.Ф. Асаченко, О.С. Морозов, П.Б.Джеваков, С.Н. Осипов, Д.В. Воробьева, М.А. Топчий, М.А. Зотова, С.А. Пономаренко, О.В. Борщев, Ю.Н. Лупоносов, А.А. Ремпель, А.А. Валеева, А.Ю. Стахеев, О.В. Турова, И.С. Машковский, С.В. Сысолятин, В.В. Малыхин, Г.А. Бухтиярова, А.О. Терентьев, И.Б. Крылов. Успехи химии 83, 885 (2014)
  12. V. Schollmann, J. Johansson, K. Andersen, D.V. Haviland. J. Appl. Phys. 88, 6549 (2000)
  13. D. Watanabe, J.R. Castles, A. Jostson, A.S. Malin. Nature 210, 934 (1966)
  14. S. Anderson, B. Collen, U. Kuylenstierna, A. Magneli. A. Chem. Scand. 11, 1641 (1957)
  15. A.A. Valeeva, A.A. Rempel, W. Sprengel, H.-E. Schaefer. Phys. Chem. Chem. Phys. 5, 2304 (2003)
  16. A.A. Valeeva, A.A. Rempel, W. Sprengel, H.-E. Schaefer. Phys. Rev. B 75, 094 107 (2007)
  17. A.A. Valeeva, A.A. Rempel, M.A. Muller, K.J. Reichle, G. Tang, W. Sprengel, H.-E. Schaefer. Phys. Status Solidi B 224, R1 (2001)
  18. A.А. Валеева, А.А. Ремпель, А.И. Гусев. Неорган. матер. 37, 716 (2001)
  19. А.А. Ремпель. Эффекты упорядочения в нестехиометрических соединениях внедрения. Наука, Екатеринбург (1992). 232 с
  20. W.H. Hall. Proc. Phys. Soc. Lond. A 62, 741 (1949)
  21. W.H. Hall, G.K. Williamson. Proc. Phys. Soc. Lond. B 64, 937 (1951)
  22. А.А. Валеева, Х. Шретнер, А.А. Ремпель. Изв. АН. Сер. хим. 12, 2729 (2014)
  23. А.А. Валеева, С.З. Назарова, А.А. Ремпель. Письма в ЖЭТФ 101, 276 (2015)
  24. A.A. Rempel, A.I. Gusev. Phys. Status Solidi B 196, 251 (1996)

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.