Степень сверхструктурного упорядочения в наноразмерном ферромолибдате стронция по данным ферромагнитного резонанса
Нацональная академия наук Беларуси, ГПНИ «Материаловедение, новые материалы и технологии», ФКС-111
Демьянов С.Е.1, Петров А.В.1
1Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь
Email: demyanov@physics.by, petrov@physics.by
Поступила в редакцию: 11 июля 2022 г.
В окончательной редакции: 11 июля 2022 г.
Принята к печати: 18 июля 2022 г.
Выставление онлайн: 23 августа 2022 г.
Методом ферромагнитного резонанса изучены порошки ферромолибдата стронция (Sr2FeMoO6-delta) с различной степенью сверхструктурного упорядочения катионов железа и молибдена (P=67, 81, 89%). Данные исследования проведены с учетом имеющейся информации о структурных, магнитных и резистивных характеристиках исследуемых образцов. В результате анализа спектров ферромагнитного резонанса сделан вывод о том, что амплитуда соответствующих сигналов сильно зависит от величины сверхструктурного упорядочения, увеличиваясь с его ростом. Наличие максимумов на спектре ферромагнитного резонанса в температурном интервале 350-370 K, слабо смещающихся в область низких температур с увеличением P, подтверждает существование ферримагнитного и антиферромагнитного состояний, конкурирующих между собой в области, близкой к температуре Кюри. Ключевые слова: ферромагнитный резонанс, ферромолибдат стронция, сверхструктурное упорядочение катионов, динамическое рассеяние света, субмикронные частицы.
- Н.В. Волков, Г.А. Петраковский, В.Н. Васильев, К.А. Саблина. ФТТ 44, 7, 1290 (2002)
- S. Angappane, M. Pattbiraman, G. Rangarajan, K. Sethupathi, V.S. Sastry. Phys. Rev. B 69, 9, 94437 (2004)
- А.Б. Ринкевич, А.П. Носов, В.Г. Васильев, Е.В. Владимирова. ЖТФ 74, 6, 89 (2004)
- В.А. Березин, В.А. Тулин, Я.М. Муковский, Р.В. Привезенцев. Письма в ЖЭТФ 84, 3, 171 (2006)
- Ch. Du, R. Adur, H. Wang, A.J. Hauser, F. Yang, C. Hammel. Phys. Rev. Lett. 110, 147204 (2013)
- N. Kalanda, S. Demyanov, W. Masselink, A. Mogilatenko, M. Chashnikova, N. Sobolev, O. Fedosenko. Cryst. Res.Technol. 46, 463 (2011)
- M. Yarmolich, N. Kalanda, S. Demyanov, Ju. Fedotova, V. Bayev, N. Sobolev. Phys. Statate Solidi B 253, 11, З2160 (2016)
- M. Yarmolich, N. Kalanda, I. Svito, N. Sobolev. Mod. Electron. Mater. 2, 82 (2016)
- D. Handoko, S.-H. Lee, N. Kalanda, S.-C. Yu, S.K. Oh, D.-H. Kim, D.S. Yang, А. Petrov, M. Yarmolich, S. Demyanov. IEEE Transact. Magn. 51, 11, 1 (2015)
- R. Meservey, P. Tedrow. Phys. Rep. 238, 4, 173 (1994)
- Н.А. Каланда, С.Е. Демьянов, Н.Н. Крупа, А.В. Петров, И.А. Свито. Физика и техника высоких давлений 20, 2, 52 (2010)
- T.-T. Fang, J.-C. Lin. J. Mater. Sci. 40, 683 (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.