OBMENNYE VZAIMODEYSTVIYa V PODREShETKE Fe V REDKOZEMEL'NYKh ORTOFERRITAKh RFeO3

PII
S0044451025030095-1
DOI
10.31857/S0044451025030095
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 167 / Issue number 3
Pages
379-384
Abstract
Методом неупругого рассеяния нейтронов были проведены измерения дисперсионных кривых в редкоземельных ортоферритах RFeO3 (R = Tb, Dy, Ho, Yb). Получены величины обменных взаимодействий в подсистеме Fe для двух координационных сфер. Для этих же соединений выполнены рентгеноструктурные исследования. Показано, что зависимость величины обменных взаимодействий от типа редкоземельного иона коррелирует с зависимостью температуры спин-ориентационных переходов. При этом отсутствует какая-либо зависимость от «размерных» параметров системы, таких как радиус редкоземельного иона, длина связи Fe–O–Fe и угол наклона кислородных октаэдров.
Keywords
Date of publication
26.07.2025
Number of purchasers
0
Views
46

References

  1. 1. Y. Tokunaga, S. Iguchi, T. Arima et al., Phys. Rev. Lett. 101, 097205 (2008).
  2. 2. Y. Tokunaga, N. Furukawa, H. Sakai et al., Nat. Mater. 8, 558 (2009).
  3. 3. Y. Tokunaga, Y. Taguchi, T.-H. Arima et al., Nat. Phys. 8, 838 (2012).
  4. 4. E. Li, Z. Feng, B. Kang et al., J. Alloys Compd. 811, 152043 (2019).
  5. 5. A. Moskvin, E. Vasinovich, and A. Shadrin, Magnetochemistry 8, 45 (2022).
  6. 6. K. Park, H. Sim, J. C. Leineret et al., J. Phys. Condens. Matter 30, 235802 (2018).
  7. 7. T. Chatterji, M. Meven, and P.J. Brown, AIP Adv. 7, 045106 (2017).
  8. 8. U. Staub, L. Rettig, E.M. Bothschafter et al., Phys. Rev. B 96, (2017).
  9. 9. K. P. Belov, A. M. Kadomtseva, N. M. Kovtun et al., Phys. Stat. Solidi 36, 415 (1976).
  10. 10. A. K. Ovsianikov, O. V. Usmanov, I. A. Zobkalo et al., J. Magn. Magn. Mater. 563, 170025 (2022).
  11. 11. L. C. Andreani, A. Bozzola, P. Kowalczewski et al., Adv. Phys. X 4, 1548305 (2018).
  12. 12. L. Chen, T. Jiang, G. Zheng et al., Curr. Chin. Sci. 1, 438 (2021).
  13. 13. U. Chowdhury, S. Goswami, D. Bhattacharya et al. Appl. Phys. Lett. 105, 052911 (2014).
  14. 14. V. M. Goldschmidt, Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente, Part V. Isomorphie und Polymorphie der Sesquioxyde. Die Lanthaniden-Kontraktion und ihre Konsequenzen, Oslo (1925).
  15. 15. M. Marezio, J. P. Remeika, and P. D. Dernier., Acta Cryst. B 26, 2008 (1970).
  16. 16. Z. Zhou, L. Guo, H. Yang et al., J. Alloys and Compd. 583, 21 (2014).
  17. 17. S. Artyukhin, M. Mostovoy, N. Jensen et al., Nat. Mat. 11, 694 (2012).
  18. 18. B. Biswas, V. F. Michel, Ø. S. Fjellv˚ag et al., Phys. Rev. Mater. 6, 074401 (2022).
  19. 19. S. Chaturvedi, P. Shyam, A. Apte et al., Phys. Rev. B 93, 174117 (2016).
  20. 20. R. Przenios_lo, I. Sosnowska, and B. Frick, J. Magn. Magn. Mater. 305, 186 (2006).
  21. 21. S. A. Skorobogatov, K. A. Shaykhutdinov, D. A. Balaev et al., Phys. Rev. B 106, 184404 (2022).
  22. 22. S. E. Nikitin, L. S. Wu, A. S. Sefat et al., Phys. Rev. B 98, 064424 (2018).
  23. 23. S. A. Skorobogatov, S. E. Nikitin, K. A. Shaykhutdinov et al., Phys. Rev. B 101, 014432 (2020).
  24. 24. D. Amoroso, B. Dup´e, and M. J. Verstraete, Phys. Rev. B 107, 104427 (2023).
  25. 25. A. K. Ovsyanikov, I. A. Zobkalo, W. Schmidt et al., J. Magn. Magn. Mater. 507, 166855 (2020).
  26. 26. I. Golosovsky, A. Ovsyanikov, D. N. Aristov et al., J. Magn. Magn. Mater. 451, 443 (2018).
  27. 27. M. N. Popova, E. P. Chukalina, T. N. Stanislavchuk et al., Phys. Rev. B 75, 224435 (2007).
  28. 28. A. V. Malakhovskii, S. L. Gnatchenko, I. S. Kachuret et al., J. Alloys Compd. 680, 87 (2016).
  29. 29. V. A. Gavrichkov, A. V. Malakhovskii, and S. G. Ovchinnikov, Phys. Rev. B 104, 064445 (2021).
QR
Translate