Синтез, структурные, резонансные и магнитные свойства NaMnFe2(VO4)3
Дрокина Т.В.1, Молокеев М.С.1, Баюков О.А.1, Великанов Д.А.1, Воротынов А.М.1, Петраковский Г.А.1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: tvd@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 19 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 19 апреля 2024 г.
Принята к печати: 24 апреля 2024 г.
Выставление онлайн: 5 августа 2024 г.
Соединение NaMnFe2(VO_4)3 получено твердофазным синтезом из исходных оксидов Na2CO3, Fe2O3, MnCO3 и V2O5. Исследованы структурные и статические магнитные свойства, проведена характеризация материала с помощью спектроскопии Месбауэра и электронного парамагнитного резонанса. Определены параметры тригональной элементарной ячейки (пр. гр. P1) и уточнена кристаллическая структура (приведены координаты атомов и их изотропные тепловые параметры, основные длины межатомных связей). Особенности структуры NaMnFe2(VO_4)3 допускают существование конкурирующих магнитных обменных взаимодействий, а также образование состояния локального нарушения зарядовой нейтральности. Цепочечная магнитная подсистема NaMnFe2(VO_4)3, образованная катионами марганца Mn2+ и железа Fe3+, в области температур T>50 K характеризуется преимущественно антиферромагнитным обменным взаимодействием и молярным значением эффективного магнитного момента μeff(ex)=9.9 μВ. При температуре ниже 10.5 K температурная зависимость магнитного момента зависит от термической предыстории образца. Ключевые слова: неорганические соединения, многокомпонентные ванадаты, кристаллическая структура, магнитные свойства.
- А.А. Фотиев, Б.В. Слободин, М.Я. Ходос. Ванадаты. Состав, синтез, структура, свойства. Наука, М. (1988). 267 с
- G. Zolnierkiewicz, N. Guskos, J. Typek, E.A. Anagnostakis, A. Blonska-Tabero, M. Bosacka. J. Alloys Compd. 471, 28 (2009)
- Т.В. Дрокина, Г.А. Петраковский, О.А. Баюков, А.М. Воротынов, Д.А. Великанов, М.С. Молокеев. ФТТ 58, 1913 (2016)
- A.V. Koshelev, K.V. Zakharov, L.V. Shvanskaya, A.A. Shakin, D.A. Chareev, S. Kamusella, H.-H. Klauss, K. Molla, B. Rahaman, T. Saha-Dasgupta, A.P. Pyatakov, O.S. Volkova, A.N. Vasiliev. Phys. Rev. Appl. 10, 034008 (2018)
- A.A. Belik. Mater. Res. Bull. 34, 12, 1973 (1999)
- Т.В. Дрокина, Г.А. Петраковский, О.А. Баюков, М.С. Молокеев, А.М. Воротынов, С.И. Попков, Д.А. Великанов. ФТТ 62, 247 (2020)
- Т.В. Дрокина, Д.А. Великанов, О.А. Баюков, М.С. Молокеев, Г.А. Петраковский. ФТТ 63, 754 (2021)
- Т.В. Дрокина, О.А. Баюков, Д.А. Великанов, А.Л. Фрейдман, Г.А. Петраковский. ФТТ 65, 263 (2023)
- Т.В. Дрокина, М.С. Молокеев, Д.А. Великанов, О.А. Баюков, А.М. Воротынов, А.Л. Фрейдман, Г.А. Петраковский. ФТТ 65, 1333 (2023)
- Д.А. Великанов. Материаловедение 10, 10 (2019). DOI: 10.31044/1684-579X-2019-0-10-10-18
- Д.А. Великанов. Магнитометр со сверхпроводящим квантовым интерферометрическим датчиком. Патент РФ на изобретение N 2481591. Опубл. 10.05.2013, Бюл. N 13. 8.812 https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=RU2481591
- F.D. Martin, H. Muller-Buschbaum. Z. Naturforsch. B 50, 1, 51 (1995)
- Bruker AXS TOPAS V4: General profile and structure analysis software for powder diffraction data. --- User's Manual. Bruker AXS, Karlsruhe (2008)
- И.Я. Коренблит, Е.Ф. Шендер. УФН 157, 267 (1989)
- K. Binder, A.P. Yang. Rev. Mod. Phys. 58, 801 (1986)
- J.A. Mydosh. Spin-Glasses: An Experimental Introduction. Taylor and Francis, N.Y. (1993)
- J.E. Greedan, A.P. Ramirez. Comments Condens. Matter Phys. 18, 1, 21 (1996)
- J.E. Greedan. J. Mater. Chem. 11, 37 (2000)
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.