Mагнитное состояние дисульфида молибдена и интеркалированных соединений в системе Cr-MoS2
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Госзадание № FEUZ-2023-0017).
Плещев В.Г.
11Уральский 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: 17 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 28 апреля 2025 г.
Принята к печати: 28 апреля 2025 г.
Выставление онлайн: 29 мая 2025 г.
В системе синтезированных фаз с квазидвумерной структурой CrxMoS2 при 0≤ x≤0.5 проведено исследование магнитных свойств как исходного дисульфида молибдена, так и интеркалированных соединений на его основе. Для дисульфида молибдена определены величина эффективного магнитного момента и парамагнитная температура Кюри, имеющая положительное значение. Показана возможность реализации магнитоупорядоченных состояний различного типа в соединениях с различным содержанием атомов хрома, основанная на анализе температурных зависимостей магнитной восприимчивости, знаке парамагнитной температуры Кюри и различии температурных зависимостей эффективных магнитных моментов. Ключевые слова: дисульфид молибдена, хром, интеркалация, магнитная восприимчивость, эффективный магнитный момент.
- S.S.P. Parkin, R.H. Friend. Physica B+C 99, 219 (1980). DOI: 10.1016/0378-4363(80)90236-3
- R.H. Friend, A.D. Yoffe. Adv. Phys. 36, 1, 1 (1987). http://dx.doi.org/10.1080/00018738700101951
- Л.А. Чернозатонскй, А.А. Артюх. УФН 188, 1, 3 (2018). DOI: 10.3367/UFNr.2017.02.038065
- L. Song, H. Li, Y. Zhang, J. Shi. J. Appl. Phys. 131, 060902 (2022). DOI: 10.1063/5.0083929
- В.Л. Калихман, Я.С. Уманский. УФН 108, 3, 503 (1972). DOI: 10.3367/UFNr.0108.197211d.0503
- S.R.G. Thakurta, A.K. Dutta. J. Phys. Chem. Solids 44, 5, 407 (1983). DOI: 10.1016/0022-3697(83)90068-9
- Д.Г. Квашнин, Л.А. Чернозатонский, Письма в ЖЭТФ 105, 4, 230 (2017). DOI: 10.7868/S0370274X17040099
- P. Vaquero, M.L. Kosidowski, A.V. Powell. Chem. Mater. 14, 3, 1201 (2002). DOI: 10.1021/cm010720k
- Sh. Fu, K. Kang, K. Shayan, A. Yoshimura, S. Dadras, X. Wang, L. Zhang, S. Chen, N. Liu, A. Jindal, X. Li, A.N. Pasupathy, A.N. Vamivakas, V. Meunier, S. Strauf, E.-H. Yang. Nat. Comm. 11, 1, 2034 (2020). DOI: 10.1038/s41467-020-15877-7
- S. Tongay, S.S. Varnoosfaderani, B.R. Appleton, Ju. Wu, A.F. Hebard. Appl. Phys. Lett. 101, 123105 (2012). http://dx.doi.org/10.1063/1.4753797
- V.G. Pleschev, N.V. Baranov, A.N. Titov, K. Inoue, M.I. Bartashevich, T. Goto. J. Alloys. Comp. 320, 1, 13 (2001). DOI: 10.1016/S0925-8388(01)00924-0
- В.Г. Плещев, А.В. Королев, Ю.А. Дорофеев. ФТТ, 46, 2, 282 (2004)
- Е.М. Шерокалова, Н.В. Селезнева, В.Г. Плещев. ФТТ 64, 4, 437 (2022). DOI: 10.21883/FTT.2022.04.52183.256
- Н.В. Селезнева, Н.В. Баранов, В.Г. Плещев, Н.В. Мушников, В.И. Максимов. ФТТ, 53, 2, 308 (2011)
- В.Г. Плещев, Н.В. Селезнева. ФТТ, 60, 2, 245 (2018). DOI: 10.21883/ftt.2018.02.45375.219
- В.Г. Плещев, Н.В. Селезнева. ФТТ 61, 3, 472 (2019). DOI: 10.21883/FTT.2019.03.47238.274
- International Centre for Difraction Data-ICDD-2012 [Powder Difraction Database --- PDF-2]. https://www.icdd.com.
- M.S. Whittingham, F.R. Gamble. Mat. Res. Bull. 10, 5, 363 (1975)
- H. Yang, S.W. Kim, M. Chowalla, Y.H. Lee. Nat. Phys. 13, 10, 931 (2017). DOI: 10.1038/NPHYS4188
- B. Zhao, D.Y. Shen, Z.C. Zhang, P. Lu, M. Hossain, J. Li, B. Li, X.D. Duan. Adv. Funct. Mater. 31, 48, 2105132 (2021). DOI: 10.1002/adfm.202105132
- В.Г. Плещев. ФТТ 64, 5, 551 (2022). DOI: 10.21883/FTT.2022.05.52335.281
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.