Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Физика твердого тела
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика твердого тела:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика твердого тела, 2016, том 58, выпуск 4, страницы 767–778 (Mi ftt10025)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Системы низкой размерности

Мессбауэровские и магнитные исследования фазового состояния композитов SrFe12O19/La0.9Ca0.1MnO3

А. С. Камзинa, P. Lampen-Kelleyb, M. H. Phanb

a Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, г. Санкт-Петербург
b University of South Florida, Department of Physics, Tampa, USA
Аннотация: Впервые показано формирование в композитах SrFe12O19/La0.9Ca0.1MnO3 промежуточной фазы, что оказалось возможным только с использованием мессбауэровской спектроскопии. Композит SrFe12O19/La0.9Ca0.1MnO3 получен методом двухэтапного (золь-гель и гидротермального) синтеза с варьированием исходных условий. Рентгеновские исследования показали, что композит состоит из двух фаз: хорошо сформированных структур манганита La0.9Ca0.1MnO3 и гексагонального феррита SrFe12O19. Установлено, что в композитах на поверхности кристаллитов SrFe12O19, имеющих форму пластинок, формируются нанокристаллические частицы La0.9Ca0.1MnO3 размером d 150 nm. Мессбауэровские исследования показали, что в композитах присутствует дополнительная (промежуточная) фаза, а именно La0.9Ca0.1Mn(Fe)O3, которая формируется на границе раздела фаз SrFe12O19 и La0.9Ca0.1MnO3. Концентрация промежуточной фазы возрастает с увеличением молярного содержания La0.9Ca0.1MnO3, при этом растет доля поверхности кристаллитов SrFe12O19, покрытой La0.9Ca0.1MnO3, что приводит к увеличению общей площади поверхности раздела и концентрации промежуточной фазы.
Поступила в редакцию: 24.09.2015
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2016, Volume 58, Issue 4, Pages 792–803
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783416040089
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. С. Камзин, P. Lampen-Kelley, M. H. Phan, “Мессбауэровские и магнитные исследования фазового состояния композитов SrFe12O19/La0.9Ca0.1MnO3”, Физика твердого тела, 58:4 (2016), 767–778; Phys. Solid State, 58:4 (2016), 792–803
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KamLamPha16}
\by А.~С.~Камзин, P.~Lampen-Kelley, M.~H.~Phan
\paper Мессбауэровские и магнитные исследования фазового состояния композитов SrFe$_{12}$O$_{19}$/La$_{0.9}$Ca$_{0.1}$MnO$_{3}$
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 4
\pages 767--778
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt10025}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25669032}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 4
\pages 792--803
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416040089}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt10025
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i4/p767
  • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    1. I. M. Isaev, V. G. Kostishin, V. V. Korovushkin, M. N. Shipko, A. V. Timofeev, A. Yu. Mironovich, D. V. Salogub, R. I. Shakirzyanov, “Crystal Chemistry and Magnetic Properties of Polycrystalline Spinel Ferrites Li0.33Fe2.29Zn0.21Mn0.17O4”, Russ. J. Inorg. Chem., 66:12 (2021), 1917  crossref
    2. А. С. Камзин, Е. П. Смирнова, В. Г. Семенов, “Мёссбауэровские исследования свойств твердых растворов xBiFeO3-(1x)SrTiO3 (x = 0.2 ÷ 1.0; Δx = 0.1)”, Физика твердого тела, 62:12 (2020), 2077–2086  mathnet  crossref; A. S. Kamzin, E. P. Smirnova, V. G. Semenov, “The properties of xBiFeO3(1x)SrTiO3 (x = 0.2 ÷ 1.0; Δx = 0.1) solid solutions: Mössbauer studies”, Phys. Solid State, 62:12 (2020), 2340–2349  mathnet  crossref
    3. А. С. Камзин, А. А. Валиуллин, В. Г. Семенов, Harinarayan Das, Naoki Wakiya, “Свойства синтезированных методом пиролиза ультразвуковой аэрозоли наночастиц MgFe2O4 для биомедицинских применений”, Физика твердого тела, 61:6 (2019), 1175–1183  mathnet  crossref; A. S. Kamzin, A. A. Valiullin, V. G. Semenov, Harinarayan Das, Naoki Wakiya, “Properties of MgFe2O4 nanoparticles synthesized by ultrasonic aerosol pyrolysis for biomedical applications”, Phys. Solid State, 61:6 (2019), 1113–1121  mathnet  crossref
    4. Taiping Xie, Jiao Hu, Jun Yang, Chenglun Liu, Longjun Xu, Jiankang Wang, Yuan Peng, Songli Liu, Xiuyu Yin, Yuanzhen Lu, “Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity of Magnetic BiOBr/SrFe12O19 Nanosheets”, Nanomaterials, 9:5 (2019), 735  crossref
    5. А. С. Камзин, N. Wakiya, “Мессбауэровские исследования композитов гидроксиапатит/феррооксиды”, Физика твердого тела, 60:12 (2018), 2429–2436  mathnet  crossref; A. S. Kamzin, N. Wakiya, “Mössbauer studies of composites hydroxyapatite/ferroxides”, Phys. Solid State, 60:12 (2018), 2608–2615  mathnet  crossref
    6. А. С. Камзин, X. B. Liu, “Синтез и исследования магнитных гибридных микросфер тризамещенный бифталонитрил/Fe3O4”, Физика твердого тела, 58:10 (2016), 2038–2043  mathnet; A. S. Kamzin, X. B. Liu, “Synthesis and studies of trisubstituted biphthalonitrile/Fe3O4 magnetic hybrid microspheres”, Phys. Solid State, 58:10 (2016), 2113–2118  mathnet  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика твердого тела Физика твердого тела
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:62
    PDF полного текста:23
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025