Вышедшие номера
Оптические и магнитооптические свойства наноструктурного железо-иттриевого граната
Гижевский Б.А.1, Сухоруков Ю.П.1, Ганьшина Е.А.2, Лошкарева Н.Н.1, Телегин А.В.1, Лобачевская Н.И.3, Гавико В.С.1, Пилюгин В.П.1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: gizhevskii@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 24 декабря 2008 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2009 г.

Методом кручения под давлением из порошка железо-иттриевого граната Y3Fe5O12 микронных размеров приготовлены объемные плотные образцы наноструктурного граната с размерами кристаллитов 20-40 nm. Измерены их спектры поглощения и эффекта Фарадея в ИК-области, а также экваториальный эффект Керра в видимой области спектра. Спектры поглощения и магнитооптических эффектов согласуются с соответствующими спектрами монокристаллов. Появление дополнительных полос поглощения при 2 и 3 mum связано с нарушениями стехиометрии нанограната и возможными загрязнениями исходного материала. Величина удельного фарадеевского вращения в окне прозрачности примерно в 1.5 раза меньше соответствующей величины для монокристаллов. Экстремумы эффекта Керра совпадают с таковыми для монокристаллов, меньше по величине и размыты. В целом получены объемные образцы, прозрачные в ИК-области спектра и обладающие оптическими и магнитооптическими характеристиками, сопоставимыми с соответствующими величинами для монокристаллов. Высокая точечная дефектность нанограната связана в основном с нарушениями стехиометрии и валентного состояния ионов железа. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты N 08-03-99071, 06-03-32943, 06-03-72003-МНТИ) и Программы ОФН РАН и УрО РАН "Новые материалы и структуры". PACS: 73.22.-f, 78.67.-n
  1. В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. Прикладная магнитооптика. Энергоатомиздат, М. (1990). 320 с
  2. D.L. Wood, J.P. Remeika. J. Appl. Phys. 38, 1038 (1967)
  3. H. Xu, H. Yang. Mater. Manufacturing Processes 23, 1 (2008)
  4. J.W. Lee, J.H. Oh, J.C. Lee, S.C. Choi. J. Magn. Magn. Mater. 272--276, 2230 (2004)
  5. X.Z. Guo, B.G. Ravi, Q.Y. Yan, R.J. Gambino, S. Sampath, J. Margolies, J.B. Parise. Ceram. Int. 32, 61 (2006)
  6. R.D. Sanchez, J. Rivas, P. Vaqueiro, M.A. Lopez-Quintela, D. Caeiro. J. Magn. Magn. Mater. 247, 92 (2002)
  7. А.А. Валеева, Б.А. Гижевский, В.П. Пилюгин, А.А. Ремпель. ФММ 99, 62 (2005)
  8. Б.А. Гижевский, В.Д. Журавлев, Р.Г. Захаров, М.И. Зиниград, Е.А. Козлов, Л.И. Леонтьев, С.В. Наумов, С.А. Петрова, В.П. Пилюгин, А.Я. Фишман, Н.М. Чеботаев. ДАН 405, 489 (2005)
  9. T.R. Hinklin, S.C. Rand, R.M. Laine. Adv. Mater. 20, 1270 (2008)
  10. Е.А. Ганьшина, М.В. Вашук, А.Н. Виноградов, А.Б. Грановский, В.С. Гущин, П.Н. Щербак, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, Chong-Oh Kim, Cheol Gi Kim. ЖЭТФ 125, 1172 (2004)
  11. J. Rodrigues-Carvajal. FullProf version 3.20 (2005)
  12. A.G. Gavriliuk, V.V. Struzhkin, I.S. Lyubutin, M.I. Eremets, I.A. Trojan, V.V. Artemov. Письма в ЖЭТФ 83, 41 (2006)
  13. Z.V. Gareeva, R.A. Doroshenko. J. Magn. Magn. Mater. 268, 1 (2004)
  14. F. Lucari, C. Mastrogiuseppe, E. Terrenzio, G. Tomasseti. J. Magn. Magn. Mater. 20, 84 (1980)
  15. Л.Ф. Верещагин, У.В. Зубова, К.И. Бурдина, Г.Л. Апарников. ДАН СССР 196, 817 (1971)
  16. D.A. Zatsepin, V.R. Galakhov, B.A. Gizhevskii, E.Z. Kurmaev, V.V. Fedorenko, A.A. Samokhvalov, S.V. Naumov. Phys. Rev. B 59, 211 (1999)
  17. R.J. Joseyphus, A. Narayanasamy, A.K. Nigam, R. Krishnan. J. Magn. Magn. Mater. 296, 57 (2006)
  18. Б.А. Гижевский, Ю.П. Сухоруков, А.С. Москвин, Н.Н. Лошкарева, Е.В. Мостовщикова, А.Е. Ермаков, Е.А. Козлов, М.А. Уймин, В.С. Гавико. ЖЭТФ 129, 336 (2006)
  19. Г.С. Кринчик, М.В. Четкин, УФН 98, 3 (1969)
  20. Г.С. Кринчик, Е.Е. Чепурова, И.М. Кузнецова, Н.В. Пронина. Изв. вузов. Физика 11, 10 (1989)
  21. S. Witekoek, T.J.A. Popma, J. Robertson, P.F. Bongers. Phys. Rev. B 12, 2777 (1975)

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.