Вышедшие номера
Физические свойства фрустрированного антиферромагнетика SmFeTiO5 с нарушением однородности магнитной подсистемы
Дрокина Т.В., Молокеев М.С., Шабанов А.В., Баюков О.А., Князев Ю.В., Воротынов А.М., Великанов Д.А.
Email: tvd@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 14 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 15 апреля 2026 г.
Принята к печати: 20 апреля 2026 г.
Выставление онлайн: 2 июня 2026 г.

Соединение SmFeTiO5 получено методом твердофазного синтеза из исходных оксидов Fe2O3, Sm2O3 и TiO2. Проведены структурные, резонансные, статические магнитные исследования. SmFeTiO5 имеет ромбическую структуру с пространственной группой Pbam. Определены параметры элементарной ячейки, координаты атомов, их изотропные тепловые параметры, основные длины межатомных связей. Появление сверхтонкой структуры в мессбауэровских спектрах ниже температуры 45 K указывает на переход магнитной подсистемы SmFeTiO5 из парамагнитного состояния в состояние с магнитным порядком. Получены температурные зависимости величин сверхтонких магнитных полей на ядрах железа в октаэдрических и пирамидальных кристаллографических позициях. В области температур с линейной зависимостью обратной магнитной восприимчивости от температуры (T>200 K) SmFeTiO5 является парамагнетиком с молярным значением эффективного магнитного момента μeff=5.2 μВ. При T=45 K наблюдается аномалия на температурной зависимости магнитной восприимчивости, соответствующая антиферромагнитному переходу. При температурах ниже 39 K обнаружено, что магнитный момент зависит от термомагнитной предыстории образца. Ключевые слова: неорганические соединения, кристаллическая структура, магнитные свойства, антиферромагнетизм, неупорядоченный магнетизм.
  1. J.A. Mydosh. Rep. Prog. Phys. 78, 052501 (2015)
  2. A. Andreanov, J.T. Chalker, T.E. Saunders, D. Sherrington. Phys. Rev. B 81, 014529 (2010)
  3. H. T. Diep. Comptes. Rendus. Physique 26, 225 (2025)
  4. D.A. Velikanov. Inorg. Mater. Appl. Res. 11, 4, 801 (2020)
  5. I. Kagomiya, K. Kohn, T. Uchiyama. Ferroelectrics 280, 1, 131 (2002)
  6. Bruker AXS TOPAS V4: General profile and structure analysis software for powder diffraction data. --- User's Manual. Bruker AXS. Germany, Karlsruhe (2008)
  7. G. Buisson. J. Phys. Chem. Solids 31, 117l (1970)
  8. P.J. Schurer, A.H. Morrish. Phys. Rev. B 16, 3, 951 (1977)
  9. M. Borgheresi, F. Di Benedetto, A. Caneschi, G. Pratesi, M. Romanelli, L. Sorace. Phys. Chem. Minerals 34, 609 (2007)
  10. J. Typek, G. Zolnierkiewicz, M. Bobrowska, N. Guskos, A. Blonska-Tabero. JMMM 382, 71 (2015)

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.