Вышедшие номера
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.
  1. Н.В. Волков, Г.А. Петраковский, В.Н. Васильев, К.А. Саблина. ФТТ 44, 7, 1290 (2002)
  2. S. Angappane, M. Pattbiraman, G. Rangarajan, K. Sethupathi, V.S. Sastry. Phys. Rev. B 69, 9, 94437 (2004)
  3. А.Б. Ринкевич, А.П. Носов, В.Г. Васильев, Е.В. Владимирова. ЖТФ 74, 6, 89 (2004)
  4. В.А. Березин, В.А. Тулин, Я.М. Муковский, Р.В. Привезенцев. Письма в ЖЭТФ 84, 3, 171 (2006)
  5. Ch. Du, R. Adur, H. Wang, A.J. Hauser, F. Yang, C. Hammel. Phys. Rev. Lett. 110, 147204 (2013)
  6. N. Kalanda, S. Demyanov, W. Masselink, A. Mogilatenko, M. Chashnikova, N. Sobolev, O. Fedosenko. Cryst. Res.Technol. 46, 463 (2011)
  7. M. Yarmolich, N. Kalanda, S. Demyanov, Ju. Fedotova, V. Bayev, N. Sobolev. Phys. Statate Solidi B 253, 11, З2160 (2016)
  8. M. Yarmolich, N. Kalanda, I. Svito, N. Sobolev. Mod. Electron. Mater. 2, 82 (2016)
  9. 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)
  10. R. Meservey, P. Tedrow. Phys. Rep. 238, 4, 173 (1994)
  11. Н.А. Каланда, С.Е. Демьянов, Н.Н. Крупа, А.В. Петров, И.А. Свито. Физика и техника высоких давлений 20, 2, 52 (2010)
  12. 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.