Аннотация:
Методом мессбауэровской спектроскопии на 57Fe при температуре 298 K исследованы порошки модифицированного диоксида хрома, полученного гидротермальным методом. Количество модификатора – соединения 57Fe – варьировалось от 2 до 10 mmol/mol Cr при содержании Sb 2.2 и 10 mmol/mol Cr. Установлено, что независимо от концентраций ионы Fe3+ распределяются между тремя магнитными твердыми растворами (секстеты): на основе CrO2 (массивное вещество и обогащенный железом поверхностный слой), на основе Cr2O3 – и поверхностным β-CrOOH (дублет). При этом замещение атомов хрома в зародышевой (размером 12 nm) фазе CrSbO4 с точностью до коэффициента Мессбауэра не происходит. Сделано предположение, что регулятором коэрцитивной силы порошка кроме размерного фактора является концентрация железа в поверхностном слое CrO2.
Образец цитирования:
С. И. Бондаревский, В. В. Еремин, В. В. Панчук, В. Г. Семенов, М. Г. Осмоловский, “Мессбауэровское исследование состояния атомов железа в модифицированном диоксиде хрома”, Физика твердого тела, 58:1 (2016), 77–81; Phys. Solid State, 58:1 (2016), 76–80
\RBibitem{BonErePan16}
\by С.~И.~Бондаревский, В.~В.~Еремин, В.~В.~Панчук, В.~Г.~Семенов, М.~Г.~Осмоловский
\paper Мессбауэровское исследование состояния атомов железа в модифицированном диоксиде хрома
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 1
\pages 77--81
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt10110}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25668740}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 1
\pages 76--80
\crossref{https://doi.org/10.1134/S106378341601008X}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt10110
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i1/p77
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
J.M. Attah-Baah, C. Santos, R.S. Silva, J.L. Oliveira, R.F. Jucá, B.F.O. Costa, R.S. Matos, M.T. Escote, R.S. Silva, M.V.S. Rezende, N.S. Ferreira, “Unveiling the impact of Fe-doping concentration on the local structure and morphological evolution of Cr2O3 nanoparticles”, Ceramics International, 2024
N. V. Dalakova, E. Yu. Beliayev, A. N. Bludov, V. A. Horielyi, O. M. Osmolowskaya, M. G. Osmolowsky, “Conductivity of pressed powders of chromium dioxide with spin-dependent electron tunneling: The effect of thickness and composition of dielectric layers”, Low Temperature Physics, 45:12 (2019), 1281
В. С. Козлов, В. Г. Семенов, К. Г. Каратеева, В. Ю. Байрамуков, “Исследование пиролизата фталоцианина Fe методами мессбауэровской спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии”, Физика твердого тела, 60:5 (2018), 1018–1023; V. S. Kozlov, V. G. Semenov, K. G. Karateeva, V. Yu. Bairamukov, “A study of iron phthalocyanine pyrolyzate with Mössbauer spectroscopy and transmission electron microscopy”, Phys. Solid State, 60:5 (2018), 1035–1040
N. P. Bobrysheva, V. V. Panchuk, V. G. Semenov, O. M. Osmolovskaya, M. G. Osmolowsky, “Fixation of Fe(IV) and Fe(III) in CrO2 hydrothermal nanoparticles”, Russ J Gen Chem, 87:10 (2017), 2500
N. V. Dalakova, E. Yu. Beliayev, Yu. A. Kolesnichenko, V. A. Horielyi, O. M. Osmolowskaya, M. G. Osmolowsky, “Low-temperature spin relaxation in compacted powders of CrO2 solid solutions with iron impurities”, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 80:6 (2016), 664