Вышедшие номера
Электронный парамагнитный резонанс в нестехиометрическом кобальтите NaxCoO2 и исследование влияния деградационных процессов на свойства системы NaxCoO2
Фатыхов Р.Р.1, Гаврилова Т.П.1, Ягфарова А.Р.1, Лядов Н.М.1, Хантимеров С.М.1, Сулейманов Н.М. 1
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
Email: nail.suleimanov@mail.ru
Поступила в редакцию: 8 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 21 мая 2024 г.
Принята к печати: 22 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 18 июня 2024 г.

Проведены измерения электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в нестехиометрическом кобальтите NaxCoO2, в интервале концентраций натрия x=0.53; 0.58; 0.64; 0.75; 0.76; 0.79, и исследовано влияние деградационных процессов на свойства системы NaxCoO2. Обнаружен сигнал ЭПР в образце с максимальной концентрацией натрия Na0.79CoO2. Анализ полученных результатов по ЭПР позволяет сказать, что наблюдаемый резонансный сигнал обусловлен магнитными ионами Co4+, появление которых в исследуемой системе связывается с нестехиометрией по натрию и возможным присутствием антиструктурных дефектов, обусловленных локализацией ионов кобальта в позициях натрия. В области низких температур T < 50 K наблюдается резкое уменьшение ширины резонансной линии, g-фактора и интегральной интенсивности сигнала ЭПР, что указывает на то, что в образце Na0.79CoO2 происходит магнитный фазовый переход. Установлено, что после длительного хранения в условиях окружающей среды, сигнал ЭПР в образце Na0.79CoO2 исчезает. Проведенные структурные и электронно-микроскопические исследования показывают, что в результате длительного хранения образцов наблюдается существенное изменение их фазового состава. Ключевые слова: ЭПР, катодные материалы, нестехиометрические системы, магнетизм, фазовые переходы.
  1. P. Rozier, J.M. Tarascon. J. Electrochem. Soc. 162, 14, A2490 (2015)
  2. V.R.R. Boddu, D. Puthusseri, P.M. Shirage, P. Mathur, V.G. Pol. 27, 4549 (2021)
  3. I. Terasaki. Physica B: Condens. Matter 383, 1, 107 (2006)
  4. N. Kaurav, K.K. Wu, Y.K. Kuo, G.J. Shu, F.C. Chou. Phys. Rev. B 79, 075105 (2009)
  5. L. Wang, Q. Shi, C. Zhan, G. Liu. Materials 16, 8, 3079 (2023)
  6. P. Carretta, M. Mariani, C.B. Azzoni, M.C. Mozzati. Phys. Rev. B 70, 024409 (2004)
  7. M.S. Islam, D.J. Driscoll, C.A.J. Fisher, P.R. Slater. Chem. Mater. 17, 5085 (2005)
  8. Ф.А. Низамов, П.Н. Тогулев, Д.Р. Абдуллин, С.М. Хантимеров, P. Balaya, Н.М. Сулейманов. ФТТ 58, 3, 464 (2016)
  9. H. Okabea, M. Matoba, T. Kyomen, M. Itoh. J. Appl. Phys. 95, 6831 (2004)
  10. K. Takada, H. Sakurai, E. Takayama-Muromachi, F. Izumi, F.A. Dilanian, T. Sasaki, Nature (London) 422, 53, (2003)
  11. T. Motohashi, R. Ueda, E. Naujalis, T. Tojo, I. Terasaki, T. Atake, M. Karpinnen, H. Yamauchi. Phys. Rev. B 67, 064406-1 (2003)
  12. J.L. Gaviliano, D. Rau, B. Pedrini, H.R. Ott, S.M. Kazakov, J. Karpinski. Phys. Rev. B 69, 100404-1 (2004)
  13. T.P. Gavrilova, A.R. Yagfarova, Y.A. Deeva, I.V. Yatsyk, I.F. Gilmutdinov, M.A. Cherosov, F.G. Vagizov, T.I. Chupakhina, R.M. Eremina. J. Phys. Chem. Solids 153, 109994 (2021)
  14. Y. Sassa, I. Umegaki, H. Nozaki, O.K. Forslund, C. Delmas, J.-C. Orain, A. Amato, D. Andreica, M. Mansson, J. Sugiyama. JPS Conf. Proc., 011019 (2018)
  15. G.J. Shu, A. Prodi, S.Y. Chu, Y.S. Lee, H.S. Sheu, F.C. Chou. Phys. Rev. B 76, 184115 (2007)
  16. MAUD - Materials Analysis Using Diffraction (and more) [Электронный ресурс] / Licensing. Режим доступа: https://luttero.github.io/maud/

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.