Cвязь гигантских термоэдс, магнетотермоэдс, магнетосопротивления и намагниченности с магнитнопримесными состояниями в Nd-=SUB=-(1-x)-=/SUB=-Sr-=SUB=-x-=/SUB=-MnO-=SUB=-3-=/SUB=- и Sm-=SUB=-(1-x)-=/SUB=-Sr-=SUB=-x-=/SUB=-MnO-=SUB=-3-=/SUB=- манганитах (original) (raw)

Электросопротивление сплавов Ni-=SUB=-42+x-=/SUB=-Mn-=SUB=-47-x-=/SUB=-Sn-=SUB=-11-=/SUB

Физика твердого тела, 2022

Исследованы электросопротивление и структура сплавов Ni42+xMn47-xSn11, где x=0, 1, 2, 3, 4. При комнатной температуре сплавы Ni42+xMn47-xSn11 упорядочены в кубическую структуру L21 Ni2MnSn, характерную для сплавов Гейслера. Характерный для ферромагнитных нестехиометрических сплавов Гейслера фазовый переход между кубической аустенитной фазой и мартенситом с более низкой симметрией наблюдается при температурах ниже комнатной. Обнаружено, что частичная замена атомов Mn атомами Ni приводит к повышению температур фазового перехода и к смещению их в область комнатных температур. Ключевые слова: сплавы Гейслера, электросопротивление, фазовый переход.

Разработка и характеристика магнитных наночастиц Co-=SUB=-1-x-=/SUB=-Zn-=SUB=-x-=/SUB=-Fe-=SUB=-2-=/SUB=-O-=SUB=-4-=/SUB=- (0≤ x≤6.0) для биомедицинских применений

Fizika tverdogo tela, 2023

Представлены результаты исследований свойств синтезированных методом соосаждения магнитных наночастиц (МНЧ) ферритов-шпинелей Co 1−x Znx Fe 2 O 4 (при x = 0.0; 0.1; 0.2; 0.4; 0.6) с целью создания магнитных частиц для биомедицины. Для изучения полученных МНЧ Co 1−x Znx Fe 2 O 4 использовались рентгеновская дифракция (РД), комбинационное рассеяние света, магнитные измерения и мёссбауэровская спектроскопия (МС). Установлено, что синтезированные МНЧ Cox Zn 1−x Fe 2 O 4 однофазны. По результатам РД-измерений установлено, что средние размеры кристаллитов составляют 13 nm для CoFe 2 O 4 (x = 0) и при повышении концентрации Zn уменьшаются до 7 nm для Co 1−x Znx Fe 2 O 4 (x = 0.6), что согласуется с мёссбауэровскими данными, показавшими, что размеры кристаллитов меняются в пределах от 14 до 8 nm. На спектрах комбинационного рассеяния МНЧ Co 1−x Znx Fe 2 O 4 в области ∼ 620 cm −1 наблюдается расщепление линии A 1g , указывающее, что исследуемые частицы обладают структурой обратной шпинели. Изменение соотношения интенсивностей пиков A 1g (1) и A 1g (2) указывает на значительное перераспределение катионов Co 2+ и Fe 3+ между тетра-и октаэдрическими позициями в МНЧ Co 1−x Znx Fe 2 O 4 при повышении количества Zn, что подтверждается мёссбауэровскими данными. Обнаружено, что малые размеры МНЧ приводят к усилению эффектов размерности и влиянию поверхности на магнитную структуру поверхностного слоя. Анализ МС показал, что на поверхности МНЧ существует слой, магнитная структура которого отличается от структуры объема кристаллита. При повышении количества ионов Zn толщина этого слоя увеличивается, и при x = 0.6 частица становится полностью парамагнитной. Мёссбауэровские исследования показали, что частицы Co 0.8 Zn 0.2 Fe 2 O 4 (x = 0.2) находятся в суперпарамагнитном состоянии и температура магнитной блокировки составляет ∼ 315 K, что наиболее приемлемо для лечения злокачественных опухолей методом магнитной гипертермии. Ключевые слова: ферриты-шпинели Cox Mn 1−x Fe 2 O 4 , магнитная структура, суперпарамагнетизм, мёссбауэровская спектроскопия, материалы для биомедицины.

Структура электронных состояний соединений Gd-=SUB=-5-=/SUB=-Sb-=SUB=-3-=/SUB=- и Gd-=SUB=-5-=/SUB=-Ge-=SUB=-2-=/SUB=-Sb по данным зонных расчетов и оптической спектроскопии

Fizika tverdogo tela, 2022

Представлены результаты исследования электронной структуры и оптических свойств интерметаллических соединений Gd5Sb 3 и Gd5Ge 2 Sb. В приближении локальной электронной плотности с поправкой на сильные электронные взаимодействия в 4 f-оболочке редкоземельного иона (метод DFT + U + SO) проведены расчеты зонного спектра. В широком интервале длин волн методом эллипсометрии измерены оптические постоянные данных материалов, определены энергетические зависимости ряда спектральных параметров. Природа квантового поглощения света обсуждается на основе сравнительного анализа экспериментальных и теоретических спектров межзонной оптической проводимости. Ключевые слова: соединения Gd5Sb 3 Gd5Ge 2 Sb, оптические свойства, электронная структура.

Магнитная структура наночастиц Co-=SUB=-0.8-x-=/SUB=-Mn-=SUB=-x-=/SUB=-Zn-=SUB=-0.2-=/SUB=-Fe-=SUB=-2-=/SUB=-O-=SUB=-4-=/SUB=- (x=0.6, 0.4 и 0.2) перспективных для биомедицинских применений

Fizika tverdogo tela, 2023

Методом со-осаждения синтезированы магнитные наночастицы (МНЧ) феррита Co 0.8−x Mnx Zn 0.2 Fe 2 O 4 (x = 0.6, 0.4 и 0.2). Методами рентгеновской дифракции и мёссбауэровской спектроскопии исследованы структурные, микроструктурные, магнитные и сверхтонкие свойства полученных частиц. Рассчитанные из рентгенограмм размеры наночастиц при x = 0.6, 0.4 и 0.2 составляют 15.2, 10.2 и 10.3 nm соответственно. Изучено влияние количества вводимых ионов Mn на свойства синтезированных частиц. Анализ экспериментальных мёссбауэровских спектров показал, что малые размеры МНЧ приводят к значительному усилению эффектов размерности и влиянию поверхности на магнитную структуру поверхностного слоя. Мёссбауэровскими исследованиями, впервые без применения внешних магнитных полей, на примере МНЧ ферритов шпинелей Co 0.8−x Mnx Zn 0.2 Fe 2 O 4 установлено, что внутри частицы магнитные моменты упорядочены коллинеарно, тогда как в поверхностном слое моменты ориентированы под углом друг другу (скошенная структура).

Знакопеременное магнетосопротивление и температурная зависимость электропроводности монокристаллов твердых растворов арсенида кадмия

Прикладная математика & Физика

Модифицированным методом Бриджмена выращен монокристалл твердого раствора (Cd0.5 Zn0.5)3As2. Измерена холловская подвижность и концентрация носителей заряда. Исследована зависимость электропроводности и магнетосопротивления в диапазоне от 10 до 300 К. Обнаружено, что в системе (Cd0.5 Zn0.5)3As2, демонстрирующей механизм прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка типа Мотта, проявляется отрицательное магнетосопротивление в широком температурном диапазоне в ортогональном магнитном поле 1 Тл. Определены радиус локализации носителей заряда a = 262 ˚A, ширина мягкой параболической щели Δ = 0.259 мэВ.

Дослідження електрокінетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn

Фізика і хімія твердого тіла, 2018

The features of electrokinetic, energy state and magnetic characteristics of ZrNi1-xRhxSn semiconductive solid solution were investigated in the ranges: T = 80-400 K, x = 0-0.10. It was shown that substitution of Ni atoms (3d84s2) by Rh atoms (4d85s1) in the structure of ZrNiSn compound generated the structural defects with acceptor nature, and holes became the main charge carriers in the ZrNi1-xRhxSn at low temperature. Based on analysis of the motion rate of the Fermi level ΔεF/Δх in ZrNi1-xRhxSn to the valence band and change of sign of thermopower coefficient from positive to negative it was suggested that the structural defects of acceptor and donor natures were generated simultaneously (donor-acceptor pairs), and deep donor band ɛD2 was formed.

Влияние облучения быстрыми протонами с энергией 32 MeV на критические параметры современных композиционных проводов на основе сверхпроводящего соединения Nb-=SUB=-3-=/SUB=-Sn

Журнал технической физики, 2017

Методами вибрационной магнитометрии проведены исследования изменений электрофизических характеристик нескольких типов современных коммерческих многожильных композиционных проводов на основе сверхпроводящего соединения Nb3Sn при температурах 4.2, 7 и 12 K в магнитных полях до 8 T до и после облучения на циклотроне НИЦ КИ быстрыми протонами с энергией 32 MeV и флюенсами облучения phi t = 3 · 1016, 1· 1017, 3· 1017 и 1· 1018 cm-2. Для всех образцов при флюенсах облучения до phi t = 1 · 1017 cm-2 отмечен рост критической плотности тока, наиболее резко выраженный в сильных магнитных полях и при низких температурах; при флюенсе облучения phi t = 1 · 1018 cm-2 наблюдается падение критической плотности тока до уровня меньше исходного. Критическая температура образцов монотонно уменьшается с ростом флюенса облучения. DOI: 10.21883/PJTF.2017.12.44710.16495