Вышедшие номера
Структурная и магнитная неоднородность, фазовые переходы, магниторезонансные и магниторезистивные свойства La0.6-xPrxSr0.3Mn1.1O3 (x=0-0.6)
Пащенко А.В.1, Пащенко В.П.1,2, Прокопенко В.К.1, Ревенко Ю.Ф.1, Мазур А.С.1, Турченко В.А.1, Сычева В.Я.1, Бурховецкий В.В.1, Сильчева А.Г.3, Левченко Г.Г.1
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины, Донецк, Украина
2Донецкий научно-технологический центр "Реактивэлектрон" НАН Украины, Донецк, Украина
3Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, Луганск, Украина
Email: alpash@mail.ru
Поступила в редакцию: 1 августа 2012 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2013 г.

Рентгеноструктурным, резистивным, магнитными (chiac, 55Mn ЯМР), микроскопическим и магниторезистивным методами исследованы керамические образцы La0.6-xPrxSr0.3Mn1.1O3 (x=0-0.6). Обнаружено, что с ростом x происходит переход от ромбоэдрической R() 3c (x=0-0.3) к орторомбической Pbnm (x=0.4-0.6) перовскитовой структуре. Показано, что реальная перовскитовая структура содержит анионные и катионные вакансии, концентрации которых повышаются с ростом x. Понижение температур фазовых переходов металл-диэлектрик Tmi и ферромагнетик-парамагнетик Tc с ростом x коррелирует с повышением концентрации вакансий, ослабляющих высокочастотный электронный обмен Mn3+≤ftrightarrowMn4+. Для составов с x=0, 0.1, когда решетка содержит кроме вакансий и наноструктурные кластеры с Mn2+ в A-позициях, наблюдается аномальный гистерезис. Широкие асимметричные спектры ЯМР 55Mn свидетельствуют о высокочастотном электронном обмене Mn3+≤ftrightarrowMn4+ в B-позициях и неоднородности их окружения другими ионами (La2+, Pr3+, Sr2+) и вакансиями. Фазовая диаграмма указывает на сильную корреляцию между составом, дефектностью перовскитовой структуры, температурами фазовых переходов Tmi, Tc и магниторезистивными свойствами.
  1. E. Dagotto, J. Hotta, A. Moreo. Phys. Rep. 344, 1 (2001)
  2. M.B. Salamon, M. Jaime. Rev. Mod. Phys. 73, 583 (2001)
  3. E.L. Nagaev. Phys. Rep. 846, 387 (2001)
  4. D.M. Edwards. Adv. Phys. 51, 1259 (2002)
  5. S. Khizroev, Y. Hijazi, R. Chomko, S. Mukherjee, R. Chantrell, X. Wu, R. Carley, D. Litvinov. Appl. Phys. Lett. 86, 042 502 (2005)
  6. В.П. Пащенко, Н.И. Носанов, А.А. Шемяков. Патент UA N 45153. Бюл. 9 (2005)
  7. F. Yang, L. Mechin, J.M. Routoure, B. Guillet, R.A. Chakalov. J. Appl. Phys. 99, 024 903 (2006)
  8. P. Mandal, B. Ghosh. Phys. Rev. B 68, 014 422 (2003)
  9. G. Papavassilion, M. Pissas, G. Diamantopoulos, M. Belesi, M. Fardis, D. Stamopoulos, A.G. Kontos, M. Hennion, J. Dolinsos. Phys. Rev. Lett. 96, 097 201 (2006)
  10. В.П. Пащенко, А.А. Шемяков, И.В. Жихарев, В.К. Прокопенко, А.В. Пащенко, Ю.Ф. Ревенко, А.Г. Сильчева, Е.В. Игнатьева, В.В. Пащенко. Металлофизика и новейшие технологии 27, 1567 (2005)
  11. Э.Е. Зубов, В.П. Дьяконов, Г. Шимчак. ЖЭТФ 122, 1212 (2002)
  12. А.В. Пащенко, А.А. Шемяков, В.П. Пащенко, В.А. Турченко, В.К. Прокопенко, Ю.Ф. Ревенко, Ю.В. Медведев, Б.М. Эфрос, Г.Г. Левченко. ФТТ 51, 1127 (2009)
  13. А.В. Пащенко, В.П. Пащенко, Ю.Ф. Ревенко, В.К. Прокопенко, А.А. Шемяков, В.А. Турченко, В.Я. Сычева, Б.М. Эфрос, В.П. Комаров, Л.Г. Гусакова. Металлофизика и новейшие технологии 32, 487 (2010)
  14. J.-H. Park, E. Vescovo, H.-J. Kim, C. Kwon, R. Ramesh, T. Venkatesan. Phys. Rev. Lett. 81, 1953 (1998)
  15. J.P. Zhou, J.T. McDevitt, J.S. Zhou, H.Q. Yin, J.B. Goodenough, Y. Gim, Q.X. Jia. Appl. Phys. Lett. 75, 1146 (1999)
  16. З.А. Самойленко, Н.Н. Ивахненко, А.В. Пащенко, В.П. Пащенко, С.Ю. Прилипко, Ю.Ф. Ревенко, Н.Г. Кисель. Неорган. материалы 47, 1122 (2011)
  17. R.I. Dass, J.B. Goodenough. Phys. Rev. B 67, 014 401 (2003)
  18. R. Laiho, K.G. Lisunov, E. Lahderanta, P.A. Petrenko, J. Salminen, V.N. Stamov, Yu.P. Stepanov, V.S. Zakhvalinskii. J. Phys. Chem. Solids 64, 2313 (2003)
  19. M.M. Savosta, P. Novak. Phys. Rev. Lett. 87, 137 204 (2001)
  20. V.D. Doroshev, V.A. Borodin, V.I. Kamenev, A.S. Mazur, V.N. Tarasenko, A.I. Tovstolytkin, S.V. Trukhanov. J. Appl. Phys. 104, 093 909 (2008)
  21. А.В. Пащенко, В.П. Пащенко, В.К. Прокопенко, А.Г. Сильчева, Ю.Ф. Ревенко, А.А. Шемяков, Н.Г. Кисель, В.П. Комаров, В.Я. Сычева, С.В. Горбань, В.Г. Погребняк. ФТТ 54, 720 (2012)
  22. R.D. Shannon. Acta Cryst. A 32, 751 (1976)
  23. В.П. Пащенко, С.И. Харцев, О.П. Черенков, А.А. Шемяков, З.А. Самойленко, А.Д. Лойко, В.И. Каменев. Неорган. материалы 35, 1509 (1999)
  24. C.B. Azzoni, M.C. Mozzati, P. Galinetto, A. Paleari, V. Massarotti, D. Capsoni, M. Bini. Solid State. Commun. 112, 375 (1999)
  25. В.П. Пащенко, A.A. Шемяков, М.М. Савоста, С.И. Харцев, В.Н. Деркаченко, В.К. Прокопенко, В.А. Турченко, A.В. Пащенко, В.П. Дьяконов, Ю. Буханцев, Г. Шимчак. ФНТ 29, 1200 (2003)
  26. D. Abou-Ras, W. Boujelben, A. Cheikh-Rouhou, J. Pierre, J.-P. Renard, L. Reversat, K. Shimizu. J. Magn. Magn. Mater. 233, 3, 147 (2001)
  27. M.P. de Jong, I. Bergenti, W. Osikowicz, R. Friedlein, V.A. Dediu, C. Taliani, W.R. Salaneck. Phys. Rev. B 73, 052 403 (2006)
  28. N.F. Mott. Adv. Phys. 50, 865 (2001)
  29. А.В. Пащенко, В.П. Пащенко, А.А. Шемяков, Н.Г. Кисель, В.К. Прокопенко, Ю.Ф. Ревенко, А.Г. Сильчева, В.П. Дьяконов, Г. Шимчак. ФТТ 50, 1257 (2008)
  30. К.Б. Власов, А.И. Мицек. ФММ 14, 498 (1962)
  31. К.П. Белов. УФН 169, 797 (1999)
  32. В.Т. Довгий, А.И. Линник, В.П. Пащенко, В.Н. Деркаченко, В.К. Прокопенко, В.А. Турченко, Н.В. Давыдейко. Письма в ЖТФ 29, 14, 81 (2003)
  33. A.O. Sboychakov, A.l. Rakhmanov, K.I. Kugel, M.Yu. Kagan, I.V. Brodsky. J. Magn. Magn. Mater. 258--259, 296 (2003)
  34. А.В. Пащенко, В.П. Пащенко, А.Г. Сильчева, В.К. Прокопенко, А.А. Шемяков, Ю.Ф. Ревенко, В.П. Комаров, С.В. Горбань. ФТТ 53, 289 (2011)

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.