Вышедшие номера
Магнитные свойства и спиновое состояние ионов Co3+ слоистого кобальтита DyBaCo2O5.49
Минобрнауки, Спин, 122021000036-3
Солин Н.И. 1, Наумов С.В. 1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: solin@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 9 сентября 2024 г.
В окончательной редакции: 10 сентября 2024 г.
Принята к печати: 10 сентября 2024 г.
Выставление онлайн: 28 октября 2024 г.

В кобальтитах DyBaCo2O5.49 впервые определено спиновое состояние ионов Co3+ вблизи перехода металл-изолятор. В непроводящей фазе, как в других редкоземельных (R) кобальтитах RBaCo2O5.50, ионы Co3+ находятся в низком (LS, S=0) и промежуточном (IS, S=1) спиновых состояниях. В металлической фазе ионы Co3+ в октаэдрах и пирамидахn находятся в промежуточном (IS, S=1) спиновом состоянии. Переход металл-изолятор происходит при изменении спинового состояния ионов Co3+ из IS- в LS-состояние в октаэдрах без изменения IS-состояния в пирамидах. Температурный гистерезис намагниченности показывает, что переход металл-изолятор в DyBaCo2O5.50 является фазовым переходом 1-го рода. Предполагается, что метамагнитное поведение редкоземельных кобальтитов RBaCo2O5.50 обусловлено их слоистой структурой и определяется размером редкоземельного иона. Ключевые слова: переход металл-изолятор, редкоземельный ион, метамагнитное поведение.
  1. А. Maignan, C. Martin, D. Pelloquin, N. Nguyen, B. Raveau. J. Solid State Chem. 142, 2, 247 (1999)
  2. A.A. Taskin, A.N. Lavrov, Y. Ando. Phys. Rev. B 71, 13, 134414 (2005)
  3. С. Frontera, J.L. Garcia-Munoz, A. Llobet, M.A.G. Aranda. Phys. Rev. B 65, 18, 180405(R) (2002)
  4. Y. Moritomo, T. Akimoto, M. Takeo, A. Machida, E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, K. Ohoyama, A. Nakamura. Phys. Rev. B 61, 20, R13325(R) (2000)
  5. C.M. Baran, V.I. Gatalskaya, R. Szymczak, S.V. Shiryaev, S.N. Barilo, K. Piotrowski, G.L. Bychkov, H. Szymczak. J. Phys.: Condens. Matter 15, 50, 8853 (2003)
  6. Н.И. Солин, С.В. Наумов. Письма в ЖЭТФ 114, 3, 179 (2021). [N.I. Solin, S.V. Naumov. JETP Lett. 114, 3, 150 (2021)]
  7. В.А. Рыжов, А.В. Лазута, В.П. Хавронин, П.Л. Молканов, Я.М. Муковский, А.Е. Пестун. ФТТ 56, 1, 74 (2014). [V.A. Ryzhov, A.V. Lazuta, V.P. Khavronin, P.L. Molkanov, Ya.M. Mukovskii, A.E. Pestun. Phys. Solid State 56, 1, 68 (2014)]
  8. P. Miao, X. Lin, S. Lee, Y. Ishikawa, S. Torii, M. Yonemura, T. Ueno, N. Inami, K. Ono, Y. Wang, T. Kamiyama. Phys. Rev. B 95, 12, 125123 (2017)
  9. A. Maignan, V. Caignaert, B. Raveau, D. Khomskii, G. Sawatzky. Phys. Rev. Lett. 93, 2, 026401 (2004)
  10. Н.И. Солин, С.В. Наумов, С.В. Телегин. Письма в ЖЭТФ 107, 3, 206 (2018). [N.I. Solin, S.V. Naumov, S.V. Telegin. JETP Lett. 107, 3, 203 (2018)]
  11. E.-L. Rautama, M. Karppinen. J. Solid State Chem. 183, 5, 1102 (2010)
  12. Л.Д. Ландау. Phys. Zs. Sowjet. 4, 675 (1933)
  13. A. Jarry, H. Luetkens, Y.G. Pashkevich, M. Stingaciu, E. Pomjakushina, K. Conder, P. Lemmens, H.-H. Klaus. Physica B 404, 5-7, 765 (2009)
  14. S. Ganorkar, K.R. Priolkar, P.R. Sarode, A. Banerjee. J. Appl. Phys. 110, 5, 053923 (2011)
  15. M. Baran, S.N. Barilo, G.L. Bychkov, V.I. Gatalskaya, L.A. Kurochkin, S.V. Shiryaev, R. Szymczak, H. Szymczak. Acta Physica Polonica A 105, 1-2, 209 (2004)
  16. H.D. Zhou, J.B. Goodenough. J. Solid State Chem. 177, 10, 3339 (2004)
  17. J.-E. J rgensen, L. Keller. Eur. Phys. J. B 66, 4, 445 (2008)
  18. Yu.P. Chernenkov, V.P. Plakhty, A.G. Gukasov, S.N. Barilo, S.V. Shiryaev, G.L. Bychkov, V. Hinkov, V.I. Fedorov, V.A. Chekanov. Phys. Lett. A 365, 1-2, 166 (2007)
  19. Н.И. Солин, С.В. Наумов, В.А. Казанцев. ЖЭТФ 157, 5, 824 (2020). [N.I. Solin, S.V. Naumov, V.A. Kazantsev. JETP 130, 5, 690 (2020)]
  20. С.В. Вонсовский. Магнетизм, гл. 9. Наука, М. (1971)
  21. E.-L. Rautama, V. Caignaert, Ph. Boullay, A.K. Kundu, V. Pralong, M. Karppinen, C. Ritter, B. Raveau. Chem. Mater. 21, 1, 102 (2009)
  22. Н.И. Солин, С.В. Наумов, А.В. Королев, В.Р. Галахов. ЖЭТФ 164, 5, 770 (2023). [N.I. Solin, S.V. Naumov, A.V. Korolev, V.R. Galakhov. JETP 137, 5, 664 (2023)]
  23. Дж. Смарт. Эффективное поле в теории магнетизма. Мир, М. (1968). [J.S. Smart. Effective field theories of magnetism. Saunders, Philadelphia (1966)]

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.