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在La0.67Sr0.33MnO3中保持Mn3+:Mn4+=2:1的镁掺杂效应

蔡之让 , 刘宁 , 童伟 , 张勐

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2005.01.014

通过测量样品的M-T曲线、M-H曲线、ESR曲线、红外光谱、拉曼光谱、ρ-T曲线和MR-T曲线,研究了双掺杂La0.67+1.33xSr0.33-1.33xMn1-xMgxO3(0.00≤x≤0.25)体系的磁电性质和输运行为.对x=0.10和0.15,在温度高于Tconset时出现相分离;对x=0.20和0.25,在低温区出现了反铁磁(AFM)行为.x=0.05的ρ-T关系存在金属-绝缘体(MI)转变;x≥0.15的所有样品在测量温区内显示绝缘体行为.这些奇异现象用M-H关系、ESR曲线和拉曼光谱给予了很好的解释.

关键词: 凝聚态物理 , 金属材料 , 磁结构 , 输运特性 , 稀土

YMn6Sn6-xMx(M=Ga,Ti)化合物的结构和磁性研究

罗广圣 , 危强辉 , 张绍英 , 赵鹏

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2001.01.016

制备了YMn6Sn6-xGax(x=0.3,0.6,0.9,1.2,1.5,1.8)和YMn6Sn6-xTix(x=0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0)化合物,通过X射线衍射和磁性测量手段对其结构和磁性进行了研究,实验表明,所有这些化合物均为CaCu5型六方结构。对YMn6Sn6-xGax研究表明,晶格参数和晶胞体积均随Ga含量的增加而线性减小,磁性测量表明:当x≥0.3时,化合物由反铁磁性转变为铁磁性或亚铁磁性,随Ga含量增加,该化合物的居里温度先增高,在x=0.6达到最大值,然后居里温度又逐渐降低。饱和磁化强度开始随Ga含量的增加而增大 ,当x>1.2时,随Ga含量的增加而减小。对YMn6Sn6-xTix研究表明,晶格参数和晶胞体积均随Ti含量的增加而线性增大,磁性测量表明,当x≥0.6时,化合物由反铁磁性转变为铁磁性或亚铁磁性,随Ti含量增加居里温度(或奈耳温度)呈线性下降,饱和磁化强度开始随Ti含量的增加而增大,当x>0.6时,随Ti含量的增加而减小。

关键词: 晶体结构 , 磁结构 , 反铁磁性 , 铁磁性

缺氧La1-xNaxMnO2.825体系磁电性质

刘宁 , 郭焕银 , 严国清 , 唐永刚

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2008.04.002

利用提高固相反应法烧结温度的方法制备了La1-xNaxMnO2.825(x=0.05,0.10,0.15,0.20)缺氧体系,测量了样品的XRD谱、红外光谱、拉曼光谱、M-T曲线、ESR谱线、ρ-T曲线.实验结果表明:与La1-xNaxMnO3体系相比,缺氧体系的磁化强度变小,居里温度Tc下降,出现了多相共存现象,原因是缺氧造成的Mn3+/Mn4+的比例变化,以及样品中氧含量的不均匀性;缺氧体系的电阻率升高,大部分样品表现为绝缘态,原因是氧空位引起的晶格作用、自旋作用与Mn3+/Mn4+的双交换作用的共同竞争.

关键词: 高温烧结 , 氧缺位 , 磁结构 , 输运行为

电流对Ni80Fe20/Cu复合结构丝磁性能的影响

嵇晓凤 , 李欣 , 潘校齐 , 阮建中 , 陈德禄 , 赵振杰

材料科学与工程学报

利用磁控溅射方法制备了Ni80Fe20 /Cu复合结构丝,过程中给基底Cu丝施加电流,研究了电流对复合结构丝的形貌、磁结构及磁阻抗(Magnetoimpedance,MI)的影响.实验结果表明,施加电流后样品表面形貌趋于平整致密.适当的诱导电流大小和时间能够诱导磁性层产生环向磁结构,降低其等效各向异性场,进而提高样品的MI效应.溅射时间为40min,电流大小为125mA、通电时间30min时,样品的磁阻抗效应最明显.当诱导电流继续增大或电流时间进一步增加时,铁磁层磁结构转为纵向,矫顽力相应增加,阻抗效应降低.利用电流的热效应和磁效应对实验结果进行了有益的分析和讨论.

关键词: 磁结构 , 诱导电流 , 电流热效应 , 巨磁阻抗

La0.67-xNdxSr0.33MnO3体系的磁性和电性

刘宁 , 郭焕银 , 彭振生 , 蔡之让 , 曲哲

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00271

通过M-T曲线、ESR曲线、红外光谱、拉曼光谱、ρ-T曲线和MR-T曲线的测量, 研究了La0.67-xNdxSr0.33MnO3 (x=0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50)样品的磁电性质. 实验结果表明: 随着Nd掺杂的增加, 样品的磁结构从长程铁磁有序向自旋团簇玻璃态、反铁磁态转变; 当x=0.30、0.40时发生相分离, 且x=0.40样品的ZFC曲线随温度升高在160K左右突然跌落, 出现少见的“肩膀”; 样品的电行为随着Nd掺杂的增加发生变化. 样品的磁电行为和CMR效应来源于Nd掺杂引起的次晶格不同耦合和与自旋相关的界面隧穿效应.

关键词: 磁结构 , transport behavior , lattice effect , interface tunneling effect

CaMn1-xWxO3(0.05≤x≤0.20)体系电荷有序的建立与消失

郭焕银 , 张世雄 , 严国清

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2006.01.002

通过对样品磁化强度-温度(M-T)曲线、磁化强度-磁场强度(M-H)曲线、电阻率-温度(ρ-T)曲线及部分样品ESR谱的测量, 研究了Mn位W掺杂对CaMn1-xWxO3(x=0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.20)体系磁结构的影响. 结果表明, 随着W掺杂量的增加, 体系磁结构发生了复杂的变化过程. 当掺杂量x≤0.07时, 体系为铁磁(FM), 反铁磁(AFM)和顺磁(PM)态的共存, 随掺杂量增加, FM态减弱, AFM态增强;当x=0.10, 0.12时, 体系建立电荷有序(charge ordering, CO)态, AFM/CO态共存于相变温度以下, 且电荷有序温度TCO随掺杂量增加而增加;当x≥0.14时, 体系电荷有序(CO)态减弱并消失.

关键词: Mn位W掺杂 , 磁结构 , 电荷有序 , 建立

Gd掺杂对La0.67Sr0.33C0O3、La0.67Sr0.33MnO3体系磁行为的影响

刘宁 , 严国清 , 朱光 , 郭焕银

稀有金属材料与工程

研究了Lao0.67-xGdxSr0.33CoO3、La0.67-xGdxSr0.33MnO3 (x=0.00,0.05,0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.67)体系的M-T曲线、M-H曲线.结果表明:随Gd掺杂浓度增高,La0.67-xGdxSr0.33CoO3体系的磁结构表现为团簇玻璃态,x>0.10样品的M-T曲线出现了低温区M值急剧上升的奇特现象;La0.67-xGdxSr0.33MnO3体系的磁结构从长程铁磁有序向团簇玻璃态、反铁磁状态转变,x≥0.50样品的M-T曲线在低温区急剧下降.两种体系呈现的不同现象,来源于Gd与Co、Mn不同的耦合作用和Co的自旋态的转变.

关键词: 凝聚态物理 , 磁结构 , 耦合作用 , 自旋态转变

钙钛矿氧化物La0.3Ca0.7MnO3的磁性质

梁燕 , 彭振生 , 严国清 , 郭焕银 , 蔡之让

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2005.04.032

采用固相反应法制备了样品La0.3Ca0.7MnO3. 通过测量样品的M-T曲线、 M-H曲线和ESR曲线, 研究了La0.3Ca0.7MnO3的磁性质. 结果表明: 在262 K时形成电荷有序相(CO相). 当T>262 K时, 表现为顺磁;当T<190 K时, 表现为长程反铁磁(在AFM本底中存在少量FM成分);从262~190 K(TCO), 随温度降低在电荷有序态下从顺磁向反铁磁转变.

关键词: 凝聚态物理 , 电荷有序 , 磁结构 , 钙钛矿氧化物

NiMnZn铁氧体的制备和磁电性能

张变芳 , 沈英明 , 郭海勇 , 李宝才 , 李国科

材料热处理学报

用溶胶-凝胶制备了系列Ni0.4Mn0.3Zn03Fe2O4铁氧体微粉.借助于TG-DTA、XRD、TEM、VSM和PNA技术,对干凝胶的热分解过程、产物的物相、微观结构、磁性和介电常数进行研究.结果表明,反应温度为30℃,前驱体在1000℃烧结转变成尖晶石相,但仍然有Fe2O3相存在,无法获得纯的Ni0.4Mn0.3Zn0.3Fe2O4铁氧体微粉.另外,由于杂质粒子的存在和晶粒表面结构缺陷,粉体样品在室温出现交换偏置场.块状样品随着煅烧温度的提高,电阻率和介电常数减小.

关键词: 交换偏置场 , 磁结构 , 热分析 , 介电常数

B位的Fe掺杂对LaMnO3电磁特性的影响

蔡之让 , 童伟 , 张贝 , 张裕恒

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2008.01.002

通过测量样品的M-T曲线、ESR曲线、ρ-T曲线和MR-T曲线,研究了Fe掺杂(x=0.05,0.10,0.20,0.30,0.40)对LaMnO3磁电性质的影响.实验结果表明:随掺杂浓度的增加,体系的TC单调下降,所有掺杂样品均有铁磁-顺磁(FM-PM)相变,但均无金属-绝缘体(IM)转变.这些结果归因于Fe掺杂引起Fe3+与Mn3+之间的双交换作用和J-T畸变.

关键词: 庞磁电阻 , 磁结构 , 输运行为 , 双交换

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