Система твердых растворов La 1−x Srx Co 0.5 Mn 0.5 O 3 исследована методами дифракции нейтронов и изме-рения намагниченности. Состав с x = 0 имеет моноклинную структуру (пространственная группа P2 1/n ), составы с 0.15 ≤ x ≤ 0.6 являются ромбоэдрическими (R3c), а состав с x = 0.75 -кубическим (Pm3n). Показано, что все составы с x ≤ 0.75 проявляют ферромагнитную компоненту. Стехиометрический состав с x = 0.5 при 240 K претерпевает резкий переход ферромагнетик−парамагнетик, однако когерентного магнитного вклада в дифракцию нейтронов не обнаружено. Магнитные данные интерпретируются в предположении, что ферромагнетизм при ≤ 0.15 обусловлен положительным сверхобменным взаимодей-ствием Co 2+ −O−Mn 4+ , тогда как при x ≥ 0.25 ответственным за ферромагнитную компоненту является сверхобменное взаимодействие между ионами Co 3+ в высокоспиновом состоянии и ионами Mn 4+ .Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант Ф15Д-002).
Спиновые переходы ионов кобальта в монокристалле LaCoO 3 исследованы методом рентгеновского магнитного кругового дихроизма (XMCD) на K-и L 2,3 -краях ионов Co 3+ . Значение орбитального момента ионов кобальта, полученное на K-крае на 3d-уровне в области спинового перехода в интервале температур от 25 до 120 K, увеличилось приблизительно в 1.6 раза, тогда как изменение намагниченности в том же температурном диапазоне и магнитном поле выросло более чем в 10 раз.Эксперименты по XMCD на L 2,3 -краях кобальта продемонстрировали постепенный рост отношения орбитального к спиновому моменту L/S от 0.48 до 0.53 в температурном интервале от 60 K до 120 K.
ВведениеСоединение LaCoO 3 принадлежит к семейству пе-ровскитов, привлекающих интерес благодаря богато-му разнообразию физических свойств. При низких температурах обнаружено, что основным состоянием ионов Со 3+ является низкоспиновое состояние (LS; t
Проведены нейтронографические, магнитные и магнитотранспортные исследования перовскитов La 1−x Srx (Mn 3+ 1−x/2 Sb 5+ x/2)O 3 (x ≤ 0.7), содержащих только ионы Mn 3+. Показано, что при x ∼ 0.2 система переходит из антиферромагнитного в ферромагнитное состояние. При этом структура меняется от O ′-орторомбической к O-орторомбической, что обусловлено орбитальным разупорядочением. При x ≥ 0.6 появляется фаза кластерного спинового стекла вследствие конкуренции антиферромагнитных и ферромагнитных взаимодействий, а также сильного диамагнитного разбавления. При уменьшении ионного радиуса редкоземельного иона в серии R 0.7 Sr 0.3 Mn 0.85 Sb 0.15 O 3 ферромагнитное состояние постепенно переходит в спиновое стекло (R = Sm). Все ферромагнитные составы являются диэлектриками в магнитоупорядоченной фазе с большой величиной магниторезистивного эффекта. Предполагается, что ферромагнетизм обусловлен большой ковалентностью и орбитальным разупорядочением. Работа поддержана Белорусским фондом фундаментальных исследований (проект Ф16Д-001).
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.