Аннотация:
Предложена альтернативная трактовка хорошо известного эффекта снижения температуры перехода Морина в гематите с уменьшением размера кристаллитов вплоть до полного исчезновения перехода для наночастиц размером порядка 20 нм и меньше. В отличие от стандартного умозрительного объяснения этого эффекта на языке влияния поверхности и дефектности зерен мы считаем, что решающим фактором является увеличение вклада анизотропии формы частиц с уменьшением их размера, которое приводит к разбросу ориентации осей результирующей магнитной анизотропии относительно кристаллографических осей. При этом наши соображения подтверждены численным анализом мессбауэровских спектров наночастиц гематита в рамках континуальной модели магнитной динамики ансамбля антиферромагнитных наночастиц в двухподрешеточном приближении, обобщенной на случай наличия слабого ферромагнетизма (взаимодействия Дзялошинского).
Образец цитирования:
М. А. Чуев, И. Н. Мищенко, С. П. Кубрин, Т. А. Ластовина, “Свежий взгляд на эффект исчезновения перехода Морина в наночастицах гематита”, Письма в ЖЭТФ, 105:11 (2017), 668–674; JETP Letters, 105:11 (2017), 700–705
\RBibitem{ChuMisKub17}
\by М.~А.~Чуев, И.~Н.~Мищенко, С.~П.~Кубрин, Т.~А.~Ластовина
\paper Свежий взгляд на эффект исчезновения перехода Морина в~наночастицах гематита
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2017
\vol 105
\issue 11
\pages 668--674
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl5283}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0370274X17110030}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29359360}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2017
\vol 105
\issue 11
\pages 700--705
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364017110042}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000408010800003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85027871754}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl5283
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v105/i11/p668
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
Tatyana Molodtsova, Anna Ulyankina, Mikhail Gorshenkov, Stanislav Kubrin, Vasily Kaichev, Nina Smirnova, J Mater Sci, 59:4 (2024), 1265
Boris Wareppam, K. Priyananda Singh, N. Joseph Singh, Subrata Ghosh, N. Aomoa, V. K. Garg, A. C. Oliveira, L. Herojit Singh, Journal of Applied Physics, 133:23 (2023)
N. Popov, M. Boskovic, M. Perovic, Z. Nemeth, J. Wang, Zh. Kuang, M. Reissner, E. Kuzmann, Z. Homonnay, Sh. Kubuki, M. Marcius, M. Ristic, S. Music, D. Stankovic, S. Krehula, J. Phys. Chem. Solids, 152 (2021), 109929
R. Ivantsov, O. Ivanova, S. Zharkov, M. Molokeev, A. Krylov, I. Gudim, I. Edelman, J. Magn. Magn. Mater., 498 (2020), 166208
С. В. Столяр, Д. А. Балаев, В. П. Ладыгина, А. И. Панкрац, Р. Н. Ярославцев, Д. А. Великанов, Р. С. Исхаков, Письма в ЖЭТФ, 111:3 (2020), 197–202; S. V. Stolyar, D. A. Balaev, V. P. Ladygina, A. I. Pankrats, R. N. Yaroslavtsev, D. A. Velikanov, R. S. Iskhakov, JETP Letters, 111:3 (2020), 183–187
Yu. N. Vodyanitskii, T. M. Minkina, S. P. Kubrin, V. G. Linnik, Geochem.-Explor. Environ. Anal., 19:2 (2019), 176–183
R. Gabbasov, A. Yurenya, V. Cherepanov, M. Polikarpov, M. Chuev, A. Nikitin, M. Abakumov, V. Panchenko, Hyperfine Interact., 241:1 (2019), 18
I. Mishchenko, M. Chuev, S. Kubrin, T. Lastovina, V. Polyakov, A. Soldatov, J. Nanopart. Res., 20:5 (2018), 141