Магнитооптическая спектроскопия композитов GaSb–MnSb

Обложка
  • Авторы: Ганьшина Е.А.1, Припеченков И.М.1, Перова Н.Н.1, Каназакова Е.С.1, Овешников Л.Н.2, Джалолиддинзода М.3, Риль А.И.4, Грановский А.Б.1,5, Аронзон Б.А.2
  • Учреждения:
    1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет
    2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук”
    3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”
    4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова Российской академии наук”
    5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук”
  • Выпуск: Том 87, № 3 (2023)
  • Страницы: 328-332
  • Раздел: Статьи
  • URL: https://edgccjournal.org/0367-6765/article/view/654447
  • DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676522700570
  • EDN: https://elibrary.ru/HEZIBP
  • ID: 654447

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Синтезированы поликристаллические образцы композитов (GaSb)100 – x(MnSb)x с x = 69.2, 52.0 и 31.7 мол. %, соединений MnSb, Mn2Sb и исследованы их магнитооптические свойства в геометрии экваториального (поперечного) эффекта Керра. Показано отличие магнитооптических спектров для родственных соединений MnSb и Mn2Sb. Аномальное температурное поведение магнитооптического сигнала в композитах и MnSb при понижении температуры связывается с перераспределением заселенности d-состояний с противоположным индексом спина.

Об авторах

Е. А. Ганьшина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет

Автор, ответственный за переписку.
Email: eagan@mail.ru
Россия, Москва

И. М. Припеченков

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет

Email: eagan@mail.ru
Россия, Москва

Н. Н. Перова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет

Email: eagan@mail.ru
Россия, Москва

Е. С. Каназакова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет

Email: eagan@mail.ru
Россия, Москва

Л. Н. Овешников

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук”

Email: eagan@mail.ru
Россия, Москва

М. Джалолиддинзода

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”

Email: eagan@mail.ru
Россия, Москва

А. И. Риль

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова Российской академии наук”

Email: eagan@mail.ru
Россия, Москва

А. Б. Грановский

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук”

Email: eagan@mail.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

Б. А. Аронзон

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук”

Email: eagan@mail.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Liang D., Yang Y.B., Yang W.Y. et al. // J. Alloys. Compounds. 2021. V. 856. Art. No. 158184.
  2. Okita T., Makino Y. // JPSJ. 1968. V. 25. No. 1. P. 120.
  3. Oveshnikov L.N., Nekhaeva E.I., Kochura A.V. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2018. V. 9. No. 1. P. 2457.
  4. Ganesan K., Bhat H.L. // J. Supercond. Nov. Magn. 2008. V. 21. P. 391.
  5. Sato K., Katayama-Yoshida H. // Semicond. Sci. Technol. 2002. V. 17. No. 4. P. 367.
  6. Schmidt G. // J. Phys. D. 2005. V. 38. No. 7. Art. No. R107.
  7. Коплак О.В., Поляков А.А., Давыдов А.Б. и др. // ЖЭТФ. 2015 Т. 147. № 6. С. 1170; Koplak O.V., Polyakov A.A., Davydov A.B. et al. // JETP. 2015. V. 120. No. 6. P. 1012.
  8. http://evicomagnetics.com/productss/magneto-optical-kerr-microscope-magnetometer.
  9. Teramoto I., Van Run A. // J. Phys. Chem. Solids. 1968. V. 29. No. 2. P. 347.
  10. Kainzbauer P., Richter K.W., Ipser H. // JPED. 2016. V. 37. No. 4. P. 459.
  11. Ганьшина Е.А., Вашук М.В., Виноградов А.Н. и др. // ЖЭТФ. 2004. Т. 125. № 5. С. 1172; Gan’shina E.A., Vashuk M.V., Vinogradov A.N. et al. // JETP. V. 98. No. 5. P. 1027.
  12. Gan’shina E.A., Golik L.L., Kovalev V.I. et al. // Solid State Phenom. 2012. V. 190. P. 562.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (351KB)
3.

Скачать (124KB)
4.

Скачать (187KB)
5.


© Е.А. Ганьшина, И.М. Припеченков, Н.Н. Перова, Е.С. Каназакова, Л.Н. Овешников, М. Джалолиддинзода, А.И. Риль, А.Б. Грановский, Б.А. Аронзон, 2023