Вышедшие номера
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. 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: 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.
  1. S.S.P. Parkin, R.H. Friend. Physica B+C 99, 219 (1980). DOI: 10.1016/0378-4363(80)90236-3
  2. R.H. Friend, A.D. Yoffe. Adv. Phys. 36, 1, 1 (1987). http://dx.doi.org/10.1080/00018738700101951
  3. Л.А. Чернозатонскй, А.А. Артюх. УФН 188, 1, 3 (2018). DOI: 10.3367/UFNr.2017.02.038065
  4. L. Song, H. Li, Y. Zhang, J. Shi. J. Appl. Phys. 131, 060902 (2022). DOI: 10.1063/5.0083929
  5. В.Л. Калихман, Я.С. Уманский. УФН 108, 3, 503 (1972). DOI: 10.3367/UFNr.0108.197211d.0503
  6. S.R.G. Thakurta, A.K. Dutta. J. Phys. Chem. Solids 44, 5, 407 (1983). DOI: 10.1016/0022-3697(83)90068-9
  7. Д.Г. Квашнин, Л.А. Чернозатонский, Письма в ЖЭТФ 105, 4, 230 (2017). DOI: 10.7868/S0370274X17040099
  8. P. Vaquero, M.L. Kosidowski, A.V. Powell. Chem. Mater. 14, 3, 1201 (2002). DOI: 10.1021/cm010720k
  9. 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
  10. 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
  11. 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
  12. В.Г. Плещев, А.В. Королев, Ю.А. Дорофеев. ФТТ, 46, 2, 282 (2004)
  13. Е.М. Шерокалова, Н.В. Селезнева, В.Г. Плещев. ФТТ 64, 4, 437 (2022). DOI: 10.21883/FTT.2022.04.52183.256
  14. Н.В. Селезнева, Н.В. Баранов, В.Г. Плещев, Н.В. Мушников, В.И. Максимов. ФТТ, 53, 2, 308 (2011)
  15. В.Г. Плещев, Н.В. Селезнева. ФТТ, 60, 2, 245 (2018). DOI: 10.21883/ftt.2018.02.45375.219
  16. В.Г. Плещев, Н.В. Селезнева. ФТТ 61, 3, 472 (2019). DOI: 10.21883/FTT.2019.03.47238.274
  17. International Centre for Difraction Data-ICDD-2012 [Powder Difraction Database --- PDF-2]. https://www.icdd.com.
  18. M.S. Whittingham, F.R. Gamble. Mat. Res. Bull. 10, 5, 363 (1975)
  19. H. Yang, S.W. Kim, M. Chowalla, Y.H. Lee. Nat. Phys. 13, 10, 931 (2017). DOI: 10.1038/NPHYS4188
  20. 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
  21. 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.