Вышедшие номера
Магнитные состояния диселенидов переходных элементов и их влияние на формирование магнитных свойств интеркалированных материалов
Министерство науки и высшего образования РФ , FEUZ-2026-0014
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: 6 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 7 июля 2026 г.
Принята к печати: 21 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 31 августа 2026 г.

На основании экспериментальных данных проведен анализ магнитных характеристик некоторых диселенидов переходных металлов 3-й, 4-й и 5-й групп Периодической таблицы с целью выяснения их роли в формировании магнитных свойств хромсодержащих интеркалированных соединений. Определены значения эффективных магнитных моментов для исследованных дихалькогенидов и проведен анализ их вкладов в эффективный магнитный момент интеркалированных фаз. Показано, что магнитные свойства интеркалированных материалов в значительной степени наследуют магнитные состояния исходных дихалькогенидов. Ключевые слова: диселениды переходных металлов, хром, интеркалация, магнитная восприимчивость, эффективный магнитный момент.
  1. M. Inoue, H.P. Hughes, A.D. Yoffe. Adv. Phys. 38, 565 (1989)
  2. 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
  3. J. Shi, M. Hong, Z. Zhang, Q. Ji, Y. Zhang. Coord. Chem. Rev. 376, 1 (2018). Doi: 10.1016/j.ccr.2018.07.019
  4. H. Yang, S.W. Kim, M. Chowalla, Y.H. Lee. Nature Phys. 13, 10, 931 (2017). doi: 10.1038/NPHYS4188
  5. F.M. Pinto, M.C.M.D. de Conti, W.S. Pereira, Ju.C. Sczancoski, M. Medina, P.G. Corradini, Ju.F. de Brito, A.E. Nogueira, M.S. Goes, O.P. Ferreira, L.H. Mascaro, F. Wypych, F.A. La Porta. Catalysts 14, 388 (2024). https://doi.org/10.3390/catal14060388
  6. R. Lv, J.A. Robinson, R.E. Schaak, Du. Sun, Y. Sun, E. Mallouk, M. Terrones. Acc. Chem. Res. 48, 1, 56--64 (2015). https://doi.org/10.1021/ar5002846
  7. X. Xie, Yu. Ding, Ju. Zong, W. Chen, J. Zou, H. Zhang, C. Wang, Yi. Zhang. Appl. Phys. Lett. 116, 193101 (2020). https://doi.org/10.1063/1.5144694
  8. 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. Nature Comm. 11, 1, 2034 (2020). doi: 10.1038/s41467-020-15877-7
  9. P. Katzke, W. Toledano, W. Depmeier. Phys. Rev. B. 69, 13, 134111 (2004). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.134111
  10. В.Л. Калихман, Я.С. Уманский. УФН 108, 3, 503, (1972). doi:10.3367/UFNr.0108.197211d.0503
  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. Н.В. Селезнева, Н.В. Баранов, В.Г. Плещев, Н.В. Мушников, В.И. Максимов. ФТТ 53, 2, 269 (2011)
  14. В.Г. Плещев, Н.В. Селезнева. ФТТ 60, 2, 245 (2018). Doi:10.21883/FTT.2018.02.45375.219
  15. В.Г. Плещев, А.Н. Титов, С.Г. Титова. ФТТ 45, 3, 409 (2003)
  16. Б.С. Бокштейн, С.З. Бокштейн, А.А. Жуховицкий. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах. Ленанд, M. (2022). 280 c
  17. R.H. Friend, A.D. Yoffe. Adv. Physics. 36, 1, 1 (1987). http://dx.doi.org/10.1080/00018738700101951
  18. C. Kreis, S. Werth, R. Adelung, L. Kipp, M. Skibovski, E.E. Krasovskii, W. Schattke. Phys. Rev. B: Condens. Matter 68, 235331 (2003)
  19. H. Tributsch. J. Electrochem. Soc. 125, 1086 (1978). doi: 10.1149/1.213

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.