Вышедшие номера
Димерная самоорганизация примесных ионов эрбия в синтетическом форстерите
Переводная версия: 10.1134/S106378341902032X
Зарипов Р.Б.1, Мингалиева Л.В.1, Тарасов В.Ф.1, Жариков Е.В. 2, Субботин К.А. 2,3, Лис Д.А. 2
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
3Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
Email: evzh@mail.ru, soubbot1970@gmail.com, lisdenis@mail.ru
Поступила в редакцию: 6 августа 2018 г.
Выставление онлайн: 20 января 2019 г.

Методом электронного парамагнитного резонанса в X- и Q-диапазонах частот исследованы спектры электронного парамагнитного резонанса примесных ионов трехвалентного эрбия в монокристаллах синтетического форстерита (Mg2SiO4). Установлено что ионы эрбия замещают, преимущественно, ионы магния в кристаллографической позиции М1, характеризующейся инверсионной симметрией кристаллического поля. При этом имеет место выраженный эффект димерной самоорганизации ионов эрбия в процессе роста кристаллов, выражающийся в том, что концентрация димерных ассоциатов эрбия, состоящих из двух близко расположенных ионов, связанных спин-спиновым взаимодействием, на несколько порядков превышает концентрацию димерных ассоциатов, образующихся случайно при статистическом распределении примесных ионов в кристаллической решетке форстерита. Определены направления главных магнитных осей и параметры эффективного спинового гамильтониана, описывающего магнитные характеристики примесных центров эрбия. Настоящая работа в части синтеза образца и выявления фактической концентрации эрбия в нем методами рентгеноспектрального микроанализа и оптической абсорбционной спектроскопии осуществлялась при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант N 18-12-00517).
  1. А.В. Гайстер, Е.В. Жариков, А.А. Коновалов, К.А. Субботин, В.Ф. Тарасов. Письма в ЖЭТФ 77, 753 (2003)
  2. A.A. Konovalov, D.A. Lis, B.Z. Malkin, S.I. Nikitin, K.A. Subbotin, V.F. Tarasov, E.N. Vorobieva, E.V. Zharikov, D.G. Zverev. Appl. Magn. Res. 28, 267 (2005)
  3. A.A. Konovalov, D.A. Lis, K.A. Subbotin, V.F. Tarasov, E.V. Zharikov. Appl. Magn. Res. 30, 673 (2006)
  4. A.A. Konovalov, D.A. Lis, K.A. Subbotin, V.F. Tarasov, E.V. Zharikov. Appl. Magn. Res. 45, 193 (2014)
  5. В.Ф. Тарасов, А.А. Суханов, В.Б. Дудникова, Е.В. Жариков, Д.А. Лис, К.А. Субботин. Письма в ЖЭТФ 106, 78 (2017)
  6. В.С. Урусов, В.Б. Дудникова, Е.П. Смирнова, И.Н. Аникин, Е.И. Казинская. Геохимия 8, 1199 (1989)
  7. T. Kobayashi, H. Takei. Earth Planet. Sci. 36, 231 (1977)
  8. В.Б. Дудникова, В.С. Урусов, Е.В. Жариков. Неорган. материалы 41, 6, 1 (2005)
  9. Ф. Крегер. Химия несовершенных кристаллов. Мир, М. (1969). 654 с
  10. C.A.J. Ammerlaan, I. de Maat-Gersdorf. Appl. Magn. Res. 21, 13 (2001)
  11. M. Motokawa, H. Ohta, N. Makita, H. Ikeda. J. Phys. Soc. Jpn. 61, 322 (1992)
  12. S. Stoll, A. Schweiger. J. Magn. Res. 78, 42 (2006)
  13. S. Stoll, A. Schweiger. Biol. Magn. Res. 27, 299 (2007)

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.