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.
11Уральский 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.
- M. Inoue, H.P. Hughes, A.D. Yoffe. Adv. Phys. 38, 565 (1989)
- 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
- J. Shi, M. Hong, Z. Zhang, Q. Ji, Y. Zhang. Coord. Chem. Rev. 376, 1 (2018). Doi: 10.1016/j.ccr.2018.07.019
- H. Yang, S.W. Kim, M. Chowalla, Y.H. Lee. Nature Phys. 13, 10, 931 (2017). doi: 10.1038/NPHYS4188
- 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
- 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
- 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
- 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
- P. Katzke, W. Toledano, W. Depmeier. Phys. Rev. B. 69, 13, 134111 (2004). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.134111
- В.Л. Калихман, Я.С. Уманский. УФН 108, 3, 503, (1972). doi:10.3367/UFNr.0108.197211d.0503
- 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
- В.Г. Плещев, А.В. Королев, Ю.А. Дорофеев. ФТТ 46, 2, 282 (2004)
- Н.В. Селезнева, Н.В. Баранов, В.Г. Плещев, Н.В. Мушников, В.И. Максимов. ФТТ 53, 2, 269 (2011)
- В.Г. Плещев, Н.В. Селезнева. ФТТ 60, 2, 245 (2018). Doi:10.21883/FTT.2018.02.45375.219
- В.Г. Плещев, А.Н. Титов, С.Г. Титова. ФТТ 45, 3, 409 (2003)
- Б.С. Бокштейн, С.З. Бокштейн, А.А. Жуховицкий. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах. Ленанд, M. (2022). 280 c
- R.H. Friend, A.D. Yoffe. Adv. Physics. 36, 1, 1 (1987). http://dx.doi.org/10.1080/00018738700101951
- C. Kreis, S. Werth, R. Adelung, L. Kipp, M. Skibovski, E.E. Krasovskii, W. Schattke. Phys. Rev. B: Condens. Matter 68, 235331 (2003)
- 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.