Вышедшие номера
Магнитные характеристики и коэффициенты Блоха в тонких пленках Sr2Fe1-xMo1+xO6-δ
Российский научный фонд, 24-19-00729
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Ф24В-005
ГПНИ Республики Беларусь «Материаловедение, новые материалы и технологии», подпрограмма «Физика конденсированного состояния и создание новых функциональных материалов и технологий их получения» («Физика и техника материалов»), ФКС 1.1.1
Киселев Д.А. 1, Старухина С.С.1, Быков А.С. 1, Петров А.В.2, Юденков А.Г.3, Каланда Н.А.2
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
2Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь
3НТЦ "Белмикросистемы" ОАО "Интеграл", Минск, Беларусь
Email: dm.kiselev@misis.ru, sofya.starukhina@mail.ru, bykov_alex@misis.ru, petrov@physics.by, andreyudenkov95@gmail.com, kalanda@physics.by
Поступила в редакцию: 20 августа 2025 г.
В окончательной редакции: 20 августа 2025 г.
Принята к печати: 14 октября 2025 г.
Выставление онлайн: 28 ноября 2025 г.

Проведена отработка режимов получения однофазных пленок Sr2Fe1-xMo1+xO6-δ, полученных методом ионно-лучевого напыления и исследованы их магнитные характеристики. Обнаружено, что зависимость намагниченности от температуры M(T), измеренная в магнитном поле 0.1 T, не подчиняется закону Блоха ни для одной из изученных пленок. Для ее описания потребовалось применение поправок Дайсона, учитывающих вклад магнонов с большими волновыми векторами. Установлено, что как для состава пленок с избытком железа, так и с его недостатком, с увеличением сверхструктурного упорядочения катионов Fe/Mo (P) величина B (коэффициент Блоха) растет. При этом, в пленках состава Sr2Fe1.2Mo0.8O6-δ с ростом P термостабильность ниже, чем в пленках состава Sr2Fe0.9Mo1.1O6-δ, тогда как с понижением P - наоборот. Показано, что, контролируя состав и режимы синтеза пленок составов Sr2Fe1.2Mo0.8O6-δ и Sr2Fe0.9Mo1.1O6-δ, можно управлять значением B, а значит, и термостабильностью спиновой поляризации всей системы. Ключевые слова: двойные перовскиты, ионно-лучевое напыление, магнитные характеристики, антиструктурные дефекты, коэффициенты Блоха.
  1. D.D. Sarma. Curr. Opin. Solid State Mater. Sci.  5, 4, 261 (2001)
  2. T. Fix, A. Barla, C. Ulhaq-Bouillet, S. Colis, J.P. Kappler, A. Dinia. Chem. Phys. Lett. 434, 276 (2007)
  3. D. Serrate, J.M. DeTeresa, M.R. Ibarra. J. Phys. Condens. Matter. 19, 1 (2007)
  4. M. Yarmolich, N. Kalanda, S. Demyanov, H. Terryn, J. Ustarroz, M. Silibin, G. Gorokh. Beilstein J. Nanotechnol. 7, 1202 (2016)
  5. G. Suchaneck, N. Kalanda, E. Artiukh, M. Yarmolich, N.A. Sobolev. J. Alloys Compd. 860, 158526 (2021)
  6. С.Е. Демьянов, А.В. Петров. ФТТ, 64, 1788 (2022)
  7. G. Suchaneck, N. Kalanda, E. Artsiukh, G. Gerlach. Phys. Status Solidi B 257, 1900312 (2020)
  8. N.A. Kalanda, S.E. Demyanov, A.V. Petrov, D.V. Karpinsky, M.V. Yarmolich, S.K. Oh, S.C. Yu, D.-H. Kim. J. Electron. Mater. 45, 3466 (2016)
  9. Y. Shao, P. Kh. Amiri. Adv. Mater. Technol. 8, 2300676 (2023)
  10. W. Kraus, G. Nolze. J. Appl. Crystallogr. 29, 301 (1996)
  11. J. Rodr?guez-Carvajal. Commission on powder diffraction (IUCr). Newsletter 26, 12 (2001)
  12. C. Ritter, M.R. Ibarra, L. Morellon, J. Blasco, J. Garcia, J.M. De Teresa. J. Phys. Condens. Matter. 12, 8295 (2000)
  13. F.J. Dyson. Phys. Rev. 102, 1230 (1956)
  14. G. Huo, X. Ren, L. Qian, N. Zhang, S. Liu, X. Yuan. J. Magn. Magn. Mater. 343, 119 (2013)
  15. S.M. Bhagat, M.L. Spano, K.V. Rao. J. Appl. Phys. 50, 1580 (1979)