Кристаллическая структура, магнитные и упругие свойства Sr0,8 Y0,2, Co2,65
https://doi.org/10.29235/1561-8323-2019-63-5-542-547
Анатацыя
Представлено членом-корреспондентом Ф. П. Коршуновым
Проведено комплексное исследование кристаллической структуры, магнитных и упругих свойств слоистого кобальтита Sr0,8Y0,2CoO2,65 со структурой типа перовскита. Установлено, что магнитное упорядочение в этом составе сопровождается структурным переходом. Температура Нееля (TN) равна 375 К. Увеличение объема элементарной ячейки при данной температуре происходит в результате орбитального упорядочения в пирамидах CoO5, сочлененных вершинами в анион-дефицитных слоях. Основная магнитная структура является антиферромагнитной структурой G-типа с небольшой ферромагнитной компонентой. Неколлинеарная магнитная структура стабилизируется за счет ферромагнитных связей между ионами кобальта в пирамидах CoO5. Ионы Co3+ в обоих слоях находятся в смешанном низкоспиновом (LS)/высокоспиновом (HS) состоянии. Зависимость удельного электросопротивления от температуры носит полупроводниковый характер. Большое значение удельного электросопротивления и малая величина магнитосопротивления указывают на хорошую стабильность полупроводникового антиферромагнитного состояния данного состава.
Аб аўтарах
М. БушинскийРасія
Н. Терешко
Расія
А. Чобот
Расія
О. Мантыцкая
Расія
Г. Чобот
Расія
В. Добрянский
Расія
С. Пастушонок
Расія
Спіс літаратуры
1. Spin-State Transition in LaCoO3: Direct Neutron Spectroscopic Evidence of Excited Magnetic States / A. Podlesnyak [et al.] // Phys. Rev. Lett. - 2006. - Vol. 97, N 24. - P. 247208-1-247208-4. https://doi.org/10.1103/physrevlett.97.247208
2. Spin State Transition in LaCoO3 Studied Using Soft X-ray Absorption Spectroscopy and Magnetic Circular Dichroism / M. W. Haverkort [et al.] // Phys. Rev. Lett. - 2006. - Vol. 97, N 17. - P. 176405-1-176405-4. https://doi.org/10.1103/physrevlett.97.176405
3. Wu, J. Glassy ferromagnetism and magnetic phase separation in La1- Sr CoO3 / J. Wu, C. Leighton // Phys. Rev. B. -2003. - Vol. 67. - P. 174408-1-174408-16. https://doi.org/10.1103/physrevb.67474408
4. Synthesis of cubic SrCoO3 single crystal and its anisotropic magnetic and transport properties / Y. Long [et al.] // J. Phys.: Condens. Matter. - 2011. - Vol. 23, N 24. - P. 245601-1-245601-6. https://doi.org/10.1088/0953-8984/23/24/245601
5. Crystallographic and magnetic structure of SrCoO25 brownmillerite: Neutron study coupled with band-structure calculations / A. Munoz [et al.] // Phys. Rev. B. - 2008. - Vol. 78, N 5. - P. 054404-1-054404-8. https://doi.org/10.1103/phys-revb.78.054404
6. Oxygen vacancy ordering and magnetism in the rare earth stabilised perovskite form of SrCoO3-5 / M. James [et al.] // Solid State Sciences. - 2004. - Vol. 6, N 7. - P. 655-662. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2003.03.001
7. Магнитные превращения в системе Sr0,78y0,22Co1–xFexO3–γ со структурой типа перовскита / И. О. Троянчук [и др.] // ЖЭТФ. - 2009. - Т. 135, № 3. - С. 490-497.
8. Correlation of chemical coordination and magnetic ordering in Sr3YCo4O10 5+5 (5 = 0.02 and 0.26) / D. V. Sheptyakov [et al.] // Phys. Rev. B. - 2009. - Vol. 80, N 2. - P. 024409-1-024409-10. https://doi.org/10.1103/physrevb.80.024409
9. Roisnel, T. WinPLOTR: A Windows Tool for Powder Diffraction Pattern Analysis / T. Roisnel, J. Rodriquez-Carvajal // Mater. Sci. Forum. - 2001. - Vol. 378-381. - P. 118-123. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.378-381.118
10. Gupta, K. Strain-driven magnetism in LaCoO3 thin films / K. Gupta, P. Mahadevan // Phys. Rev. B. - 2009. - Vol. 79, N 2. - P. 020406-1-020406-4. https://doi.org/10.1103/physrevb.79.020406
11. Local magnetic properties and spin state of YBaCo2O5 5:59Co NMR study / M. Itoh [et al.] // Physica B: Condens. Matter. - 2003. - Vol. 329-333. - P. 751-752. https://doi.org/10.1016/s0921-4526(02)02490-0
12. Simultaneous para-ferrimagnetic, metal-insulator, and orthorhombic-monoclinic transitions in Y2BaCoO5 5 / J. Padil-la-Pantoja [et al.] // Phys. Rev. B. - 2010. - Vol. 81, N 13. - P. 132405-1-132405-4. https://doi.org/10.1103/physrevb.81.132405