Вышедшие номера
Эволюция магнитных свойств при раздельном и совместном интеркалировании диселенида гафния атомами меди и хрома
Переводная версия: 10.61011/PSS.2023.08.56575.91
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Госзадание № FEUZ-2023-0017)
Плещев В.Г. 1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт естественных наук и математики, Екатеринбург, Россия
Email: v.g.pleshchev@urfu.ru
Поступила в редакцию: 26 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 1 июня 2023 г.
Принята к печати: 3 июня 2023 г.
Выставление онлайн: 11 августа 2023 г.

Представлен анализ характера изменения магнитных свойств в системе Cr-Cu-HfSe2 в результате раздельного и совместного интеркалирования диселенида гафния атомами хрома и меди. Показано, что в трехкомпонентных системах формируется парамагнитное состояние. При рассмотрении температурных зависимостей магнитной восприимчивости соединений CuxCr0.25HfSe2 обнаружена зависимость величины эффективных магнитных моментов, величины и знака парамагнитной температуры Кюри от выбранного температурного интервала. При смещении этого интервала в область более высоких температур происходило монотонное уменьшение величины эффективных магнитных моментов и изменение знака парамагнитной температуры Кюри с отрицательного на положительный. Для описания полученных результатов предлагается использование альтернативных моделей формирования магнитного состояния. Ключевые слова: диселенид гафния, интеркалация, магнитная восприимчивость, эффективный магнитный момент. DOI: 10.21883/FTT.2023.08.56153.91
  1. A. Wilson, A.D. Yoffe. Adv. Phys. 18, 193 (1969)
  2. Yu. Tazuke, T. Takeyama. J. Phys. Soc. Jpn. 66, 827 (1997). https://doi.org/10.1143/jpsj.66.827
  3. W. Choi, N. Choudhary, J. Park, G.H. Han, Y.H. Lii, D. Akinwande. Mater. Today. 20, 3, 116 (2017). doi: 10.1016/j.mattod.2016.10.002
  4. В.Г. Плещев, Н.В. Селезнева, В.И. Максимов, А.В. Королев, А.В. Подлесняк, Н.В. Баранов. ФТТ 51, 5, 885 (2009)
  5. V.G. Pleschov, N.V. Baranov, A.N. Titov, M.I. Bartashevich, K. Inoue, T. Goto. J. Alloys Comp. 320, 13 (2001). doi: 10.1016/S0925-8388(01)00924-0
  6. В.Г. Плещев, А.В. Королев, Ю.Ф. Дорофеев. ФТТ 46, 2, 282 (2004)
  7. N.V. Baranov, V.G. Pleshchev, N.V. Selezneva, E.M. Sherokalova, A.V. Korolev, V.A. Kazantsev, A.V. Proshkin. J. Phys.: Condens. Matter. 21, 50, 506002 (2009); doi: 10.1088/0953-8984/21/50/506002
  8. Е.М. Шерокалова, Н.В. Селезнева, В.Г. Плещев. ФТТ 64, 4, 437 (2022). doi: 10.21883/FTT.2022.04.52183.256
  9. R. Gamble. J. Solid State Chem. 9, 358 (1974)
  10. Handbook of layered materials/ Ed. S.M. Auerbach, K.A. Carrado, P.K. Dutta. Marcel Dekker Inc., New York-Basel (2004). P. 509-539
  11. N.F. Мott, M. Kaveh. J. Phyis. C  14, 22, 005 (1981). doi: 10.1088/0022-3719/14/22/005
  12. Ch. Gaiser, Th. Zandt, A. Krapf, R. Serverin, Ch. Janowitz R. Manzke. Phys. Rev. B  69, 075205 (2004). doi.org/10.1103/PhysRevB.69.075205
  13. A.H. Reshak, S. Auluck. Physica B 363, 1-4, 25 (2005). doi: 10.1016/j.physb.2005.02.030
  14. В.Г. Плещев, Н.В. Баранов, Н.В. Мельникова, Н.В. Селезнева. ФТТ 54, 7, 1271 (2012)
  15. В.Г. Плещев, Н.В. Селезнева, Н.В. Баранов. ФТТ 54, 4, 673 (2012)
  16. T. Moriya, Y. Takahashi. J. Phys. Colloques 39, 8, C6-1466 (1978). doi: 10.1051/jphyscol:19786588
  17. T. Moriya. J. Magn. Magn. Mater. 14, 1, 18 (1979)
  18. К.М. Хёрд. УФН, 142, 2, 331 (1984). doi: 10.3367/UFNr.0142.198402e.0331

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.