Вышедшие номера
Кристаллографические, магнитные и электрические свойства тонких эпитаксиальных пленок Re0.6Ba0.4MnO3 (Re = La, Pr, Nd, Gd)
Горбенко О.Ю.1, Демин Р.В.1, Кауль А.Р.1, Королева Л.И.1, Шимчак Р.2, Шимчак Г.2, Баран М.2
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Институт физики Польской академии наук, 02-668 Варшава, Польша
Email: koroleva@ofef343.phys.msu.su
Поступила в редакцию: 21 июля 2003 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2004 г.

Получены и исследованы тонкие эпитаксиальные пленки Re0.6Ba0.4MnO3 (Re = La, Pr, Nd, Gd) на монокристаллических подложках (001) SrTiO3 и (001) ZrO2(Y2O3). Все пленки обладают кубической структурой перовскита, за исключением пленки Re = La, у которой наблюдалось ромбоэдрическое искажение перовскитной структуры. Кривые температурной зависимости электросопротивления и магнитосопротивления обнаруживают максимумы вблизи точки Кюри TC, в максимуме магнитосопротивление достигает колоссальной величины. Изотермы намагниченности M(H) представляют собой суперпозицию линейной по полю намагниченности, характерной для антиферромагнетика, и небольшой спонтанной намагниченности. Магнитный момент на формульную единицу сильно занижен по сравнению с ожидаемым при полном ферромагнитном или ферримагнитном упорядочении. Обнаружено различие между намагниченностями образца, охлажденного в магнитном поле (FC-образец) и без поля (ZFC-образец), которое сохраняется вплоть до максимальных полей измерения (50 kOe). Зависимость M(T) в сильных магнитных полях близка к линейной. Петли гистерезиса FC-образцов смещены по оси полей. Перечисленные выше магнитные и электрические свойства тонких пленок объяснены наличием в них магнитно-двухфазного состояния, которое вызвано сильным s-d-обменом. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 03-02-16100).
  1. R. von Helmolt, J. Wecker, B. Holzapfel, L. Schultz, K. Zamwer. Phys. Rev. Lett. 71, 14, 2331 (1993)
  2. G.C. Xiong, W. Li, H.L. Ju, R.L. Greene, T. Venkatesan. Appl. Phys. Lett. 66, 1, 13 (1995)
  3. T. Kanki, H. Tanaka, T. Kawai. Phys. Rev. B 64, 22, 4418 (2001)
  4. H.L.J. Ju, J. Gopalakrishnan, J.L. Peng, Q. Li, G.C. Xiong, T. Venkatesan, R.L. Greene. Phys. Rev. B 51, 9, 6143 (1995)
  5. G.H. Jonker, J.H. van Santen. Physica 16, 2, 337 (1950); G.H. Jonker. Physica 22, 4, 702 (1956)
  6. P.G. Radaelli, M. Marezio, H.Y. Hwang, C.W.J. Cheong. Solid State Chem. 122, 3, 444 (1996)
  7. A. Barnabe, F. Millange, A. Maignan, M. Hervieu, B. Raveau. Chem. Mater. 10, 2, 252 (1998)
  8. F. Millange, A. Maignan, V. Caignaert, Ch. Simon, B. Raveau. Z. Phys. B 101, 2, 169 (1996)
  9. A. Maignan, Ch. Simon, V. Caignaert, M. Hervieu, B. Raveau. Z. Phys. B 99, 3, 305 (1996)
  10. L.M. Rodriguez-Martinez, J.P. Attfied. Phys. Rev. B 54, 1, 22 (1996)
  11. Z. Jirak, E. Pollet, A.F. Andersen, J.C. Grenier, P. Hagenmuller. Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 27, 3, 421 (1990)
  12. C. Roy, R.C. Budhani. J. Appl. Phys. 85, 6, 3124 (1999)
  13. О.Ю. Горбенко, Р.В. Демин, А.Р. Кауль, Л.И. Королева, Р. Шимчак. ФТТ 40, 2, 290 (1998)
  14. А.И. Абрамович, Л.И. Королева, А.В. Мичурин, Р. Шимчак, С. Деев. ЖЭТФ 118, 2, 455 (2000)
  15. С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, М. (1975). 1032 с
  16. G.J. Snyder, C.H. Booth, F. Bridges, R. Hiskes, S. DiCarolis, M.R. Beasley, T.H. Geballe. Phys. Rev. B 50, 10, 6443 (1997)
  17. W.H. Meiklejohn, C.P. Bean. Phys. Rev. 105, 3, 904 (1957)
  18. J.S. Kouvel. J. Phys. Chem. Sol. 21, 57 (1961); 24, 795 (1963)
  19. Э.Л. Нагаев. УФН 166, 6, 833 (1996); Phys. Rep. 346, 381 (2001)
  20. Р.В. Демин, Л.И. Королева, Р. Шимчак, Г. Шимчак. Письма в ЖЭТФ 75, 7, 402 (2002)
  21. F. Moussa, M. Hennion, J. Rodriguez-Carvajal. Phys. Rev. B 54, 21, 15 149 (1996).

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.