Магниторезонансные свойства низкоразмерного антиферромагнетика Mn[C₁₀H₆(OH)(COO⁻)]₂×2H₂O

В широком интервале частот (25–12 ГГц) и температур (1,8–300 К) проведены магниторезонансные исследования металлорганического антиферромагнетика Mn[C₁₀H₆(OH)(COO⁻)]₂×2H₂O. Данные по температурной зависимости магнитной восприимчивости свидетельствуют о низкоразмерной магнитной структуре этого криста...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2006
Автори: Дергачев, К.Г., Кобец, М.И., Хацько, Е.Н., Ланг, М., Пащенко, В.А.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2006
Назва видання:Физика низких температур
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/120145
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Магниторезонансные свойства низкоразмерного антиферромагнетика Mn[C₁₀H₆(OH)(COO⁻)]₂×2H₂O / К.Г. Дергачев, М.И. Кобец, Е.Н. Хацько, М. Ланг, В.А. Пащенко // Физика низких температур. — 2006. — Т. 32, № 3. — С. 306-316. — Бібліогр.: 18 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Опис
Резюме:В широком интервале частот (25–12 ГГц) и температур (1,8–300 К) проведены магниторезонансные исследования металлорганического антиферромагнетика Mn[C₁₀H₆(OH)(COO⁻)]₂×2H₂O. Данные по температурной зависимости магнитной восприимчивости свидетельствуют о низкоразмерной магнитной структуре этого кристалла. По резонансным исследованиям при температуре 1,8 К построена частотно-полевая диаграмма спектра АФМР этого соединения, которая описывается моделью двухосного ромбического антиферромагнетика со следующими эффективными параметрами: v₀₁₂ = (14,1±0,1) ГГц, v₀₂ = (44,2±0,1) ГГц, Ha₁ = 0,25 кЭ, Ha₂ = 2,53 кЭ, Hsf = (5,1±0,1) кЭ, 2He = (98±1) кЭ. Обнаружено двухмагнонное и нерезонансное трехмагнонное поглощение, проведена оценка величины самого слабого межцепочечного обменного взаимодействия J’ = 6,2⋅10⁻³ К.