Вышедшие номера
Взаимное влияние сверхпроводящей матрицы индия и молекулярных магнитов на основе эрбия в композите Er-Ln/In
Куницына Е.И.1,2, Кабачков Е.Н.1,3, Моргунов Р.Б.1,2
1Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия
3Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Россия
Email: spintronics2022@yandex.ru
Поступила в редакцию: 1 января 2026 г.
В окончательной редакции: 16 января 2026 г.
Принята к печати: 16 января 2026 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2026 г.

В композите, состоящем из микрочастиц индия и микрокристаллического порошка молекулярного магнита Er-Ln (Ln - лиганд) на основе ионов Er3+ и органических лигандов Ln, обнаружено изменение времени релаксации комплексов Er-Ln, а также уменьшение критического поля частиц In по сравнению с этими характеристиками в свободных частицах вне композита. Анализ химического состояния компонент композита показал, что молекулярные комплексы эрбия сохраняют свою структуру в композите. Поэтому изменение частоты магнитной релаксации комплексов объясняется влиянием волновых функций сверхпроводника на молекулы Er-Ln, расположенные на поверхности индия. Модификация волновых функций куперовских пар Yu-Shiba-Rusinov при их отражении от поверхности, окруженной молекулярными комплексами эрбия, объясняет также изменение критического поля сверхпроводника в композите. Предложен алгоритм считывания состояний молекулярного магнетика с помощью чувствительной сверхпроводящей матрицы в наноструктурах композита. Ключевые слова: сверхпроводник первого рода, молекулярный магнетик, время магнитной релаксации, критическое поле, микрочастицы, куперовские пары.
  1. A. Gaita-Arino, F. Luis, S. Hill, E. Coronado. Nat. Chem. 11, 4, 301 (2019). https://doi.org/10.1038/s41557-019-0232-y
  2. M.R. Wasielewski, M.D.E. Forbes, N.L. Frank, K. Kowalski, G.D. Scholes, J. Yuen-Zhou, M.A. Baldo, D.E. Freedman, R.H. Goldsmith, T. Goodson, M.L. Kirk, J.K. McCusker, J.P. Ogilvie, D.A. Shultz, S. Stoll, K.B. Whaley. Nat. Rev. Chem. 4, 9, 490 (2020). https://doi.org/10.1038/s41570-020-0200-5
  3. A. Zabala-Lekuona, J.M. Seco, E. Colacio. Coord. Chem. Rev. 441, 213984 (2021). https://doi.org/10.1016/j.ccr.2021.213984
  4. Y.-C. Chen, M.-L. Tong. Chem. Sci. 13, 30, 8716 (2022). https://doi.org/10.1039/D2SC01532C
  5. X. Yin, L. Deng, L. Ruan, Y. Wu, F. Luo, G. Qin, X. Han, X. Zhang. Materials (Basel) 16, 9, 3568 (2023). https://doi.org/10.3390/ma16093568
  6. D.N. Woodruff, R.E.P. Winpenny, R.A. Layfield. Chem. Rev. 113, 7, 5110 (2013). https://doi.org/10.1021/cr400018q
  7. S.G. McAdams, A.-M. Ariciu, A.K. Kostopoulos, J.P.S. Walsh, F. Tuna. Coord. Chem. Rev. 346, 216 (2017). https://doi.org/10.1016/j.ccr.2017.03.015
  8. M. Mannini, F. Pineider, P. Sainctavit, C. Danieli, E. Otero, C. Sciancalepore, A.M. Talarico, M.A. Arrio, A. Cornia, D. Gatteschi, R. Sessoli. Nat. Mater. 8, 3, 194 (2009). https://doi.org/10.1038/nmat2374
  9. B. Das, T. Senapati, M.K. Sahoo, J.N. Behera, K. Senapati. Nanoscale Adv. 7, 2, 467 (2025). https://doi.org/10.1039/D4NA00672K
  10. G. Serrano, L. Poggini, M. Briganti, A.L. Sorrentino, G. Cucinotta, L. Malavolti, B. Cortigiani, E. Otero, P. Sainctavit, S. Loth, F. Parenti, A.-L. Barra, A. Vindigni, A. Cornia, F. Totti, M. Mannini, R. Sessoli. Nat. Mater. 19, 5, 546 (2020). https://doi.org/10.1038/s41563-020-0608-9
  11. G. Serrano, L. Poggini, G. Cucinotta, A.L. Sorrentino, N. Giaconi, B. Cortigiani, D. Longo, E. Otero, P. Sainctavit, A. Caneschi, M. Mannini, R. Sessoli. Nat. Commun. 13, 1, 3838 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31320-5
  12. E.I. Kunitsyna, A.D. Talantsev, T.A. Bazhenova, E.B. Yagubskii, A.I. Chernov, R.B. Morgunov. Appl. Surf. Sci. 652, July 2023, 159259 (2024). https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.159259
  13. E.I. Kunitsyna, R.B. Morgunov. J. Magn. Magn. Mater. 629, March, 173298 (2025). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2025.173298
  14. B.W. Heinrich, J.I. Pascual, K.J. Franke. Prog. Surf. Sci. 93, 1, 1 (2018). https://doi.org/10.1016/j.progsurf.2018.01.001
  15. C. Rubio-Verdu, J. Zaldi var, R. vZitko, J.I. Pascual. Phys. Rev. Lett. 126, 1, 1 (2021). https://doi.org/10.1103/Phys.Rev.Lett.126.017001
  16. T.A. Bazhenova, I.A. Yakushev, K.A. Lyssenko, O.V. Maximova, V.S. Mironov, Y.V. Manakin, A.B. Kornev, A.N. Vasiliev, E.B. Yagubskii. Magnetochemistry 6, 4, 60 (2020). https://doi.org/10.3390/magnetochemistry6040060
  17. H.L. Anderson. A Physicist's Desk Reference (New York: AIP) (1989)
  18. R.B. Morgunov, R.S. Allayarov, E.I. Kunitsyna, O.V. Koplak. Appl. Phys. Lett. 122, 17, 174002 (2023). https://doi.org/10.1063/5.0144644
  19. V.S. Parmar, A.M. Thiel, R. Nabi, G.K. Gransbury, M.S. Norre, P. Evans, S.C. Corner, J.M. Skelton, N.F. Chilton, D.P. Mills, J. Overgaard. Chem. Commun. 59, 18, 2656 (2023). https://doi.org/10.1039/D2CC06722F
  20. J.H. Atkinson, K. Park, C.C. Beedle, D.N. Hendrickson, Y. Myasoedov, E. Zeldov, J.R. Friedman. EPL (Europhysics Lett. 102, 4, 47008 (2013). https://doi.org/10.1209/0295-5075/102/47008
  21. Z.M. Detweiler, S.M. Wulfsberg, M.G. Frith, A.B. Bocarsly, S.L. Bernasek. Surf. Sci. 648, 188 (2016). https://doi.org/10.1016/j.susc.2015.10.026
  22. H. Schoeller, J. Kim, S. Park, J. Cho. MRS Proc. 968, 0968 (2006). https://doi.org/10.1557/PROC-0968-V03-07
  23. K.I. Hadjiivanov, D.A. Panayotov, M.Y. Mihaylov, E.Z. Ivanova, K.K. Chakarova, S.M. Andonova, N.L. Drenchev. Chem. Rev. 121, 3, 1286 (2021). https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00487
  24. J.D. Henderson, L. Pearson, H. Nie, M.C. Biesinger. Surf. Interface Anal. 57, 1, 81 (2025). https://doi.org/10.1002/sia.7356
  25. M. Tinkham. Introduction to Superconductivity (Dover Publications) (2004)
  26. K.N. Shrivastava. Phys. Status Solidi 117, 2, 437 (1983). https://doi.org/10.1002/pssb.2221170202
  27. E. Lucaccini, L. Sorace, M. Perfetti, J.P. Costes, R. Sessoli. Chem. Commun. 50, 14, 1648 (2014). https://doi.org/10.1039/c3cc48866g
  28. Y.-S. Ding, K.-X. Yu, D. Reta, F. Ortu, R.E.P. Winpenny, Y.-Z. Zheng, N.F. Chilton. Nat. Commun. 9, 1, 3134 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-05587-6
  29. M. Brzozowska, G. Handzlik, M. Zychowicz, D. Pinkowicz. Magnetochemistry 7, 9, (2021). https://doi.org/10.3390/magnetochemistry7090125

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.