Вышедшие номера
Магнитные свойства порошков BiFe0.93Mn0.07O3, полученных методом ультразвукового спрей-пиролиза
РФФИ, 17-08-00893
Дмитриев А.В.1, Владимирова Е.В.1, Кандауров М.В.1, Чуфаров А.Ю.1, Келлерман Д.Г.1
1Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: av.dmit.10.10@gmail.com, Vladimirova@ihim.uran.ru, mukaejib@gmail.com, cirulchufa@gmail.com
Поступила в редакцию: 24 мая 2017 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2017 г.

Впервые методом ультразвукового спрей-пиролиза синтезированы образцы BiFe0.93Mn0.07O3 с различной удельной поверхностью. Полученные порошки состоят из пористых частиц сферической формы среднего размера ~0.5 mum и обладают рекордными значениями остаточной намагниченности и коэрцитивной силы. Установлено, что магнитные свойства пористых частиц порошка определяются искажением кристаллической решетки и наличием нескомпенсированных магнитных моментов ионов железа на поверхности. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований грант N 17-08-00893. DOI: 10.21883/FTT.2017.12.45228.167
  1. А.М. Кадомцева, А.К. Звездин, Ю.Ф. Попов, А.П. Пятаков, Г.П. Воробьев. Письма в ЖЭТФ 79, 705 (2004)
  2. H. Bea, P. Paruch. Nature Mater. 8, 168 (2009)
  3. G. Catalan, J.F. Scott. Adv. Mater. 21, 24, 2463 (2009)
  4. L.W. Martin. Dalton transactions. Cambridge, England 39, 45, 10813 (2010)
  5. А.К. Звездин, А.С. Логгинов, Г.А. Мешков, А.П. Пятаков. Изв. РАН, Сер. физ. 71, 11, 1604 (2007)
  6. Z. Dai, Y. Fujita, Y. Akishige. Mater. Lett. Elsevier B 65, 13, 2036 (2011)
  7. J.R. Teague, R. Gerson, W.J. James. Solid State Commun. 8, 1073 (1970)
  8. P. Fischer, M. Polomska. J. Phys. C 13, 1931 (1980)
  9. А.П. Пятаков, А.К. Звездин. Успехи физических наук 182, 593 (2012)
  10. Q. Zhang, D. Sando, N. Valanoor. J. Mater. Chem. C 4, 19, 4092 (2016)
  11. Y. Wang, Q. Jiang, H. He, C.-W. Nan. Appl. Phys. Lett. 88, 142503 (2006)
  12. M. Sverre Selbach, T. Tybell, M.-A. Einarsrud, T. Grande. Chem. Mater. 19, 6478 (2007)
  13. R. Mazumder, P.S. Devi, D. Bhattacharya, P. Choudhury. Appl. Phys. Lett. 91, 062510 (2007)
  14. C.-H. Yang, D. Kan, I. Takeuchi, V. Nagarajand, J. Seidel. Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 15953 (2012)
  15. T.E. Quickel, L.T. Schelhas, R.A. Farrell, N. Petkov, Van H. Le, S.H. Tolbert. Nature Commun 6, 6562 (2015). www.nature.com/naturecommunications
  16. T. Ogi, A.B.D. Nandiyanto, K. Okuyama. Adv. Pow. Technol. 25, 3 (2014)
  17. Bonex W. Mwakikunga. Critical Rev. Solid State Mater. Sci. 39, 1, 46 (2014)
  18. G. Catalan, J.F. Scott. Adv. Mater. 21, 2463 (2009)
  19. Gh. Arya, A. Kumar, M. Ram, N.S. Negi. Int. J. Adv. Eng. Technology 5, 2, 245 (2013)
  20. А.В. Дмитриев, Е.В. Владимирова, М.В. Кандауров, Д.Е. Подгорбунских. Заявка на изобретение N 2017110533. приоритет от 30.03.2017
  21. K. Kraus, G. Nolze. J. Appl. Cryst. 29, 301 (1996)
  22. H.P. Klug, L.E. Alexander. X-ray diffraction procedures for polycrystalline and amorphous materials. Wiley-Interscience, N. Y. (1974). 966 p
  23. R. Koferstein, T. Buttlar, S.G. Ebbinghaus. J. Solid State Chem. 217, 50 (2014)
  24. M.S. Kartavtseva, O.Yu. Gorbenko, A.R. Kaul, T.V. Murzina. Thin Solid Films 518, 4750 (2010)

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.