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, 2017, том 59, выпуск 10, страницы 1920–1926
DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2017.10.44959.115
(Mi ftt9422)
 

Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)

Магнетизм

Температурное поведение антиферромагнитной восприимчивости нано-ферригидрита из измерений кривых намагничивания в полях до 250 kOe

Д. А. Балаевab, С. И. Попковab, А. А. Красиковab, А. Д. Балаевa, А. А. Дубровскийa, С. В. Столярab, Р. Н. Ярославцевab, В. П. Ладыгинаc, Р. С. Исхаковa

a Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск
b Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
c Президиум Красноярского научного центра ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия
Аннотация: Рассмотрена проблема кроссовинга температурной зависимости антиферромагнитной восприимчивости наночастиц ферригидрита. Атомы железа Fe3+ в ферригидрите упорядочены антиферромагнитно, однако наличие дефектов на поверхности и в объеме наночастиц индуцирует нескомпенсированный магнитный момент, что приводит к типичному суперпарамагнитному поведению ансамбля наночастиц с характерной температурой блокировки. В разблокированном состоянии кривые намагничивания таких объектов описываются как суперпозиция функции Ланжевена и линейного по полю вклада от антиферромагнитной “сердцевины” частиц. По результатам большого количества исследований кривых намагничивания, проводимых на наночастицах ферригидрита (и родственного ему ферритина) в диапазоне полей до 60 kOe, зависимость χAF(T) убывает с ростом температуры, что связывалось ранее с эффектом суперантиферромагнетизма. При увеличении диапазона магнитных полей до 250 kOe значения χAF, получаемые из анализа кривых намагничивания, становятся меньшими по величине, однако изменяется характер температурной эволюции χAF: теперь зависимость χAF(T) – возрастающая функция. Последнее типично для системы AF частиц со случайной ориентацией кристаллографических осей. Для корректного определения антиферромагнитной восприимчивости AF наночастиц (по крайней мере, ферригидрита) и поиска эффектов, связанных с эффектом суперантиферромагнетизма, необходимо в эксперименте использовать диапазон полей, значительно превышающий используемый в большинстве работ стандартное значение 60 kOe. Анализ температурной эволюции кривых намагничивания показал, что обнаруженный кроссовер обусловлен наличием малых магнитных моментов в образцах.
Поступила в редакцию: 04.04.2017
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2017, Volume 59, Issue 10, Pages 1940–1946
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783417100031
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Д. А. Балаев, С. И. Попков, А. А. Красиков, А. Д. Балаев, А. А. Дубровский, С. В. Столяр, Р. Н. Ярославцев, В. П. Ладыгина, Р. С. Исхаков, “Температурное поведение антиферромагнитной восприимчивости нано-ферригидрита из измерений кривых намагничивания в полях до 250 kOe”, Физика твердого тела, 59:10 (2017), 1920–1926; Phys. Solid State, 59:10 (2017), 1940–1946
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BalPopKra17}
\by Д.~А.~Балаев, С.~И.~Попков, А.~А.~Красиков, А.~Д.~Балаев, А.~А.~Дубровский, С.~В.~Столяр, Р.~Н.~Ярославцев, В.~П.~Ладыгина, Р.~С.~Исхаков
\paper Температурное поведение антиферромагнитной восприимчивости нано-ферригидрита из измерений кривых намагничивания в полях до 250 kOe
\jour Физика твердого тела
\yr 2017
\vol 59
\issue 10
\pages 1920--1926
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9422}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2017.10.44959.115}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=30108720}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2017
\vol 59
\issue 10
\pages 1940--1946
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783417100031}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt9422
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v59/i10/p1920
  • Эта публикация цитируется в следующих 19 статьяx:
    1. Dmitry A. Balaev, Aleksandr A. Krasikov, Yuriy V. Knyazev, Roman N. Yaroslavtsev, Dmitry A. Velikanov, Yuriy L. Mikhlin, Mikhail N. Volochaev, Oleg A. Bayukov, Valentina P. Ladygina, Sergei V. Stolyar, Rauf S. Iskhakov, “Magnetic collective state formation upon tuning the interparticle interactions in ensembles of ultrafine ferrihydrite nanoparticles”, Nano-Structures & Nano-Objects, 37 (2024), 101089  crossref
    2. Shubham Rajput, S.D. Tiwari, “Interparticle interaction effect on superparamagnetic properties of ferrimagnetic particles”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, 172603  crossref
    3. A. A Krasikov, D. A Balaev, “Issledovanie protsessov namagnichivaniya antiferromagnitnykh nanochastits v sil'nykh impul'snykh polyakh (miniobzor)”, Журнал экспериментальной и теоретической физики, 163:1 (2023), 115  crossref
    4. A. A. Krasikov, Yu. V. Knyazev, D. A. Balaev, S. V. Stolyar, V. P. Ladygina, A. D. Balaev, R. S. Iskhakov, “Magnitnye mezhchastichnye vzaimodeystviya i superparamagnitnaya blokirovka poroshkovykh sistem nanochastits biogennogo ferrigidrita”, Журнал экспериментальной и теоретической физики, 164:6 (2023), 1026  crossref
    5. Lucia Bossoni, Jacqueline A. Labra-Muñoz, Herre S. J. van der Zant, Vera Čaluković, Anton Lefering, Ramon Egli, Martina Huber, “In-depth magnetometry and EPR analysis of the spin structure of human-liver ferritin: from DC to 9 GHz”, Phys. Chem. Chem. Phys., 25:40 (2023), 27694  crossref
    6. A. A. Krasikov, D. A. Balaev, “Analysis of Magnetization Processes in Antiferromagnetic Nanoparticles in Strong Pulse Fields (Brief Review)”, J. Exp. Theor. Phys., 136:1 (2023), 97  crossref
    7. Erin S. Grant, Liam T. Hall, Lloyd C. L. Hollenberg, Gawain McColl, David A. Simpson, “Nonmonotonic Superparamagnetic Behavior of the Ferritin Iron Core Revealed via Quantum Spin Relaxometry”, ACS Nano, 17:1 (2023), 372  crossref
    8. A. A. Krasikov, Yu. V. Knyazev, D. A. Balaev, S. V. Stolyar, V. P. Ladygina, A. D. Balaev, R. S. Iskhakov, “Magnetic Interparticle Interactions and Superparamagnetic Blocking of Powder Systems of Biogenic Ferrihydrite Nanoparticles”, J. Exp. Theor. Phys., 137:6 (2023), 903  crossref
    9. D.A. Balaev, S.V. Stolyar, Yu.V. Knyazev, R.N. Yaroslavtsev, A.I. Pankrats, A.M. Vorotynov, A.A. Krasikov, D.A. Velikanov, O.A. Bayukov, V.P. Ladygina, R.S. Iskhakov, “Role of the surface effects and interparticle magnetic interactions in the temperature evolution of magnetic resonance spectra of ferrihydrite nanoparticle ensembles”, Results in Physics, 35 (2022), 105340  crossref
    10. Yu.V. Knyazev, O.P. Ikkert, S.V. Semenov, M.N. Volochaev, M.S. Molokeev, M.S. Platunov, E.V. Khramov, A.A. Dubrovskiy, N.P. Shestakov, E.D. Smorodina, O.V. Karnachuk, D.A. Balaev, “Superparamagnetic blocking and magnetic interactions in nanoferrihydrite adsorbed on biomineralized nanorod-shaped Fe3S4 crystallites”, Journal of Alloys and Compounds, 923 (2022), 166346  crossref
    11. D.A. Balaev, A.A. Krasikov, S.I. Popkov, S.V. Semenov, M.N. Volochaev, D.A. Velikanov, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, “Uncompensated magnetic moment and surface and size effects in few-nanometer antiferromagnetic NiO particles”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 539 (2021), 168343  crossref
    12. Yu.V. Knyazev, D.A. Balaev, S.V. Stolyar, A.A. Krasikov, O.A. Bayukov, M.N. Volochaev, R.N. Yaroslavtsev, V.P. Ladygina, D.A. Velikanov, R.S. Iskhakov, “Interparticle magnetic interactions in synthetic ferrihydrite: Mössbauer spectroscopy and magnetometry study of the dynamic and static manifestations”, Journal of Alloys and Compounds, 889 (2021), 161623  crossref
    13. Sergey V. Stolyar, Oksana A. Kolenchukova, Anna V. Boldyreva, Nadezda S. Kudryasheva, Yulia V. Gerasimova, Alexandr A. Krasikov, Roman N. Yaroslavtsev, Oleg A. Bayukov, Valentina P. Ladygina, Elena A. Birukova, “Biogenic Ferrihydrite Nanoparticles: Synthesis, Properties In Vitro and In Vivo Testing and the Concentration Effect”, Biomedicines, 9:3 (2021), 323  crossref
    14. С. В. Столяр, Д. А. Балаев, В. П. Ладыгина, А. И. Панкрац, Р. Н. Ярославцев, Д. А. Великанов, Р. С. Исхаков, “Исследование наночастиц биогенного ферригидрита методом ферромагнитного резонанса: спин-стекольное состояние поверхностных спинов”, Письма в ЖЭТФ, 111:3 (2020), 197–202  mathnet  crossref  isi  scopus; S. V. Stolyar, D. A. Balaev, V. P. Ladygina, A. I. Pankrats, R. N. Yaroslavtsev, D. A. Velikanov, R. S. Iskhakov, “Ferromagnetic resonance study of biogenic ferrihydrite nanoparticles: spin-glass state of surface spins”, JETP Letters, 111:3 (2020), 183–187  mathnet  crossref
    15. Chandni Parmar, Gurkirpal Singh Parmar, “Structural and Magnetic Properties of Six-Line Ferrihydrite Nanoparticles”, J Supercond Nov Magn, 33:2 (2020), 441  crossref
    16. D. A. Balaev, A. A. Krasikov, A. A. Dubrovskiy, A. D. Balaev, S. I. Popkov, V. L. Kirillov, O. N. Martyanov, “Dynamic Magnetization Switching in NiO Nanoparticles: Pulsed Field Magnetometry Study”, J Supercond Nov Magn, 32:2 (2019), 405  crossref
    17. S.I. Popkov, A.A. Krasikov, D.A. Velikanov, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, D.A. Balaev, “Formation of the magnetic subsystems in antiferromagnetic NiO nanoparticles using the data of magnetic measurements in fields up to 250 kOe”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 483 (2019), 21  crossref
    18. S. I. Popkov, A. A. Krasikov, A. A. Dubrovskiy, M. N. Volochaev, V. L. Kirillov, O. N. Martyanov, D. A. Balaev, “Size effects in the formation of an uncompensated ferromagnetic moment in NiO nanoparticles”, Journal of Applied Physics, 126:10 (2019)  crossref
    19. Д. А. Балаев, А. А. Красиков, Д. А. Великанов, С. И. Попков, Н. В. Дубынин, С. В. Столяр, В. П. Ладыгина, Р. Н. Ярославцев, “Импульсное перемагничивание антиферромагнитных наночастиц ферригидрита”, Физика твердого тела, 60:10 (2018), 1931–1936  mathnet  crossref; D. A. Balaev, A. A. Krasikov, D. A. Velikanov, S. I. Popkov, N. V. Dubynin, S. V. Stolyar, V. P. Ladygina, R. N. Yaroslavtsev, “Pulsed field-induced magnetization switching in antiferromagnetic ferrihydrite nanoparticles”, Phys. Solid State, 60:10 (2018), 1973–1978  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:65
    PDF полного текста:14
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025