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.
- A. Gaita-Arino, F. Luis, S. Hill, E. Coronado. Nat. Chem. 11, 4, 301 (2019). https://doi.org/10.1038/s41557-019-0232-y
- 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
- A. Zabala-Lekuona, J.M. Seco, E. Colacio. Coord. Chem. Rev. 441, 213984 (2021). https://doi.org/10.1016/j.ccr.2021.213984
- Y.-C. Chen, M.-L. Tong. Chem. Sci. 13, 30, 8716 (2022). https://doi.org/10.1039/D2SC01532C
- 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
- D.N. Woodruff, R.E.P. Winpenny, R.A. Layfield. Chem. Rev. 113, 7, 5110 (2013). https://doi.org/10.1021/cr400018q
- 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
- 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
- B. Das, T. Senapati, M.K. Sahoo, J.N. Behera, K. Senapati. Nanoscale Adv. 7, 2, 467 (2025). https://doi.org/10.1039/D4NA00672K
- 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
- 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
- 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
- E.I. Kunitsyna, R.B. Morgunov. J. Magn. Magn. Mater. 629, March, 173298 (2025). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2025.173298
- 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
- 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
- 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
- H.L. Anderson. A Physicist's Desk Reference (New York: AIP) (1989)
- 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
- 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
- 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
- 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
- H. Schoeller, J. Kim, S. Park, J. Cho. MRS Proc. 968, 0968 (2006). https://doi.org/10.1557/PROC-0968-V03-07
- 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
- J.D. Henderson, L. Pearson, H. Nie, M.C. Biesinger. Surf. Interface Anal. 57, 1, 81 (2025). https://doi.org/10.1002/sia.7356
- M. Tinkham. Introduction to Superconductivity (Dover Publications) (2004)
- K.N. Shrivastava. Phys. Status Solidi 117, 2, 437 (1983). https://doi.org/10.1002/pssb.2221170202
- E. Lucaccini, L. Sorace, M. Perfetti, J.P. Costes, R. Sessoli. Chem. Commun. 50, 14, 1648 (2014). https://doi.org/10.1039/c3cc48866g
- 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
- 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.