ОФНЖурнал экспериментальной и теоретической физики Journal of Experimental and Theoretical Physics

  • ISSN (Print) 0044-4510
  • ISSN (Online) 3034-641X

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРОВ МАГНИТНОГО И КВАДРУПОЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ ИЗ АНАЛИЗА СПЕКТРОВ ЯМР

Код статьи
S0044451025040091-1
DOI
10.31857/S0044451025040091
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 167 / Номер выпуска 4
Страницы
553-570
Аннотация
Рассмотрены методы определения компонент тензора магнитного и квадрупольного взаимодействий в ЯМР-экспериментах. Рассмотрена теоретическая база, необходимая для компьютерного моделирования спектров ЯМР. Описана процедура аналитического и численного решения уравнений Шредингера. Описаны основные функции программы моделирования спектров Simul. На примере конкретных экспериментальных спектров рассмотрены наиболее типичные примеры обработки данных ЯМР-эксперимента: поликристаллического, ориентированного соединения и монокристалла. Обсуждены подходы при обработке экспериментов в парамагнитном и упорядоченном состояниях, включая системы с несоизмеримой магнитной структурой.
Ключевые слова
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
14

Библиография

  1. 1. А. А. Абрагам, Ядерный магнетизм, Изд-во иностр. лит., Москва (1963).
  2. 2. К. Сликтер, Основы теории магнитного резонанса, Мир, Москва (1981).
  3. 3. G. H. Stauss, J. Chem. Phys. 40, 1988 (1964).
  4. 4. W. H. Jones, T. P. Graham, and R. G. Barnes, Phys. Rev. 135, AB2.4 (1964).
  5. 5. K. Narita, J. Umeda J, and H. Kusumoto, J. Chem. Phys. 44, 2719 (1966).
  6. 6. J. F. Baugher, P. C. Taylor, T.Oja et al., J. Chem. Phys. 50, 4914 (1969).
  7. 7. R. B. Creel, S. L. Segel, R. J. Schoenberger et al., J. Chem. Phys. 60, 2310 (1974).
  8. 8. В. И. Чижик, Квантовая радиофизика. Магнитный резонанс и его приложения, Изд-во СПбГУ (2009).
  9. 9. A. Germov, A. Trokiner, Z.Volkova et al., Phys. Rev. B 96, 104409 (2017).
  10. 10. A. Trokiner, S. Verkhovskii, Z. Volkova et al., Phys. Rev. B 93, 174413 (2016).
  11. 11. Y. Piskunov, K. Mikhalev, Y. Zhdanov et al., Physica C: Superconductivity 300, 225 (1998).
  12. 12. S. Kambe, H. Yasuoka, A. Hayashi et al., Phys. Rev. B 47, 2825 (1993).
  13. 13. K. Mikhalev, S. Verkhovskii, A. Gerashenko et al., Phys. Rev. B 69, 132415 (2004).
  14. 14. K. Mikhalev, K. Kumagai, Y. Furukawa et al., Physica C 304, 165 (1998).
  15. 15. A. Trokiner, S. Verkhovskii, A. Yakubovskii et al., Phys. Rev. B 72, 054442 (2005).
  16. 16. A. Trokiner, S. Verkhovskii, A. Yakubovskii et al., Phys. Rev. B 79, 214414 (2009).
  17. 17. Jun Kikuchi, Kazuhiro Ishiguchi, Kiyoichiro Motoya et al., J. Phys. Soc. Jpn. 69, 2660 (2000).
  18. 18. A. A. Gippius, A. V. Tkachev, S. V. Zhurenko et al., Phys. Rev. B 102, 214416 (2020).
  19. 19. C. R. Wiebe, J. E. Greedan, J. S. Gardner et al., Phys. Rev. B 64, 064421 (2001).
  20. 20. А. Ф. Садыков, А. П. Геращенко, Ю. В. Пискунов и др., Письма в ЖЭТФ 92, 527 (2010).
  21. 21. Л. Е. Свистов, Л. А. Прозорова, А. М. Фарутин и др., ЖЭТФ 135, 1151 (2009).
  22. 22. T. Masuda, A. Zheludev, A. Bush et al., Phys. Rev. Lett. 92, 177201 (2004).
  23. 23. A. A. Gippius, E. N. Morozova, A. S. Moskvin et al., Phys. Rev. B 70, 020406 (2004).
  24. 24. R. Berger, P. Onnerud, and R. Tellgren, J. Alloys Comp. 184, 315 (1992).
  25. 25. L. Capogna, M. Mayr, P. Horsch et al., Phys. Rev. B 71, 140402 (2005).
  26. 26. R. Blinc, Phys. Rep. 79, 331 (1981).
  27. 27. А. Садыков, А. Геращенко, Ю. Пискунов и др., ЖЭТФ 146, 990 (2014).
  28. 28. S. Furukawa, M. Sato, and S. Onoda, Phys. Rev. Lett. 105, 257205 (2010).
  29. 29. A. Maljuk, A. Kulakov, M. Sofin et al., J. Crystal Growth 263, 338 (2004).
  30. 30. L. Capogna, M. Reehuis, A. Maljuk et al., Phys. Rev. B 82, 014407 (2010).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека