Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Antiferromagnet-ferromagnet transitions in La1-xBaxCoO3-δ induced by pressure and magnetic field

Tytuł:
Antiferromagnet-ferromagnet transitions in La1-xBaxCoO3-δ induced by pressure and magnetic field
Autorzy:
Troyanchuk, I.
Bushinsky, M.
Tereshko, N.
Fedotova, V.
Data publikacji:
2014
Słowa kluczowe:
kobaltyt
przejścia fazowe
struktura kryształów
dyfrakcja neutronów
neutron
cobaltites
phase transition
crystal structure
neutron diffraction
Język:
angielski
Dostawca treści:
BazTech
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie  Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie
Magnetic properties of the anion deficient cobaltites La1-xBaxCoO3-δ (x ≥ 0.5) have been studied. Magnetic field induces very large changes in resistivity accompanied by large magnetic hysteresis. It is found that an applied pressure transforms antiferromagnetic state into ferromagnetic one. It is assumed that a ground magnetic state strongly depends on unit cell volume and transition is associated with the cobalt ions spin state crossover. It is suggested that the antiferromagnetic state corresponds to high spin state of cobalt ions whereas ferromagnetic one is due to intermediate spin state of cobalt ions.
Zbadano wpływ naprężenia na podstawowy antyferromagnetyczny stan w anionzubożonym La1-xBaxCoO3-δ Ustalono że tak oddziaływanie ciśnienia jak zewnętrznego pola magnetycznego indukuje przejście ze stanu antyferromagnetycznego w stan ferromagnetyczny. Obserwowana wartość momenty magnetycznego dla La0.5Ba0.5CoO2.8 przy 65 kbar jest równa 1.9μB/Co. Otrzymane wyniki są zgodne z modelem, w którym siła dynamiczna antiferromagnetyczno-ferromagnetycznego przejścia ze stanu HS w stan LS jest spowodowany przez ciśnienie lub pole magnetyczne. Oddziaływanie magnetyczne pomiędzy jonami Co w stanie HS jest ferromagnetyczne, a w stanie IS – antyferromagnetyczne. Oba typy oddziaływań mogą być związane z superoddziaływaniem z atomami tlenu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies