Аннотация:
Проведены комплексные исследования структурных, статических магнитных и резонансных свойств нового магнетика LiCuFe2(VO4)3, полученного методом твердофазного синтеза. На температурной зависимости восприимчивости обнаружено наличие аномалии при температуре Tmax = 9.6 K. В области высоких температур образец LiCuFe2(VO4)3 находится в парамагнитном состоянии, описываемом при T> 50 K законом Кюри–Вейсса и определяемом главным образом ионами железа с эффективным магнитным моментом μeff(exp) = 8.6 μB на формульную единицу. При низких температурах обнаружено установление дальнего магнитного порядка в магнитной подсистеме образца, характеризуемой преимущественно антиферромагнитным обменным взаимодействием и высоким уровнем фрустрации. Выполнена оценка параметров обменных взаимодействий в шестиподрешеточном представлении магнетика LiCuFe2(VO4)3. Показано, что соединение LiCuFe2(VO4)3 является антиферромагнетиком с сильными внутрицепочечными и фрустрирующими межцепочечными обменными взаимодействиями.
Образец цитирования:
Т. В. Дрокина, Г. А. Петраковский, О. А. Баюков, А. М. Воротынов, Д. А. Великанов, М. С. Молокеев, “Синтез, структурные, магнитные и резонансные свойства соединения LiCuFe2(VO4)3”, Физика твердого тела, 58:10 (2016), 1913–1920; Phys. Solid State, 58:10 (2016), 1981–1988
\RBibitem{DroPetBay16}
\by Т.~В.~Дрокина, Г.~А.~Петраковский, О.~А.~Баюков, А.~М.~Воротынов, Д.~А.~Великанов, М.~С.~Молокеев
\paper Синтез, структурные, магнитные и резонансные свойства соединения LiCuFe$_{2}$(VO$_{4}$)$_{3}$
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 10
\pages 1913--1920
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9811}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27368772}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 10
\pages 1981--1988
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416100139}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt9811
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i10/p1913
Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
Xiyu Chen, Shuhan Zheng, Meifeng Liu, Tao Zou, Wei Wang, Keer Nie, Fei Liu, Yunlong Xie, Min Zeng, Xiuzhang Wang, Hong Li, Shuai Dong, Jun-Ming Liu, “Direct Evidence for an Intermediate Multiferroic Phase in LiCuFe2(VO4)3”, Inorg. Chem., 61:2 (2022), 944
O. S. Volkova, A. N. Vasiliev, “Iron-Based Low-Dimensional Magnets”, Moscow Univ. Phys., 76:5 (2021), 264
Т. В. Дрокина, Д. А. Великанов, О. А. Баюков, М. С. Молокеев, Г. А. Петраковский, “Синтез, структурные и магнитные свойства NaNiFe$_{2}$(VO$_{4}$)$_{3}$”, Физика твердого тела, 63:6 (2021), 754–762; T. V. Drokina, D. A. Velikanov, O. A. Bayukov, M. S. Molokeev, G. A. Petrakovskii, “Synthesis and structural and magnetic properties of the NaNiFe$_{2}$(VO$_{4}$)$_{3}$ compound”, Phys. Solid State, 63:5 (2021), 802–810
Т. В. Дрокина, Г. А. Петраковский, О. А. Баюков, М. С. Молокеев, А. М. Воротынов, С. И. Попков, Д. А. Великанов, “Физические свойства фрустрированного квазиодномерного магнетика NaCuFe$_{2}$(VO$_{4}$)$_{3}$ и влияние химического давления при замещении натрия литием”, Физика твердого тела, 62:2 (2020), 247–256; T. V. Drokina, G. A. Petrakovskii, O. A. Bayukov, M. S. Molokeev, A. M. Vorotynov, S. I. Popkov, D. A. Velikanov, “Physical properties of a frustrated quasi-one-dimensional NaCuFe$_{2}$(VO$_{4}$)$_{3}$ magnet and effect of chemical pressure induced by the substitution of sodium for lithium”, Phys. Solid State, 62:2 (2020), 297–307
A. Koshelev, L. Shvanskaya, O. Volkova, K. Zakharov, F. Theuss, C. Koo, R. Klingeler, S. Kamusella, H.-H. Klauss, S. Kundu, S. Bachhar, A.V. Mahajan, P. Khuntia, D. Khanam, B. Rahaman, T. Saha-Dasgupta, A. Vasiliev, “Thermodynamic and resonant properties of mixed spin compounds ACuFe2(VO4)3 (A = Li, Na)”, Journal of Alloys and Compounds, 842 (2020), 155763
Anatoly V. Koshelev, Konstantin V. Zakharov, Alexander P. Pyatakov, Larisa V. Shvanskaya, Alexander A. Shakin, Olga S. Volkova, Dmitry A. Chareev, Sirko Kamusella, Hans-Henning Klauss, Kaimujjaman Molla, Badiur Rahaman, Tanusri Saha-Dasgupta, Alexander N. Vasiliev, “Spin-Order-Induced Ferroelectricity and Magnetoelectric Effect in
LiCuFe2(VO4)3”, Phys. Rev. Applied, 10:3 (2018)