Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

Влияние локальной анизотропии редкоземельного иона на макроскопические магнитные свойства лангасита (La0.985Ho0.015)3Ga5SiO14

Код статьи
10.31857/S2686740024010056-1
DOI
10.31857/S2686740024010056
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 514 / Номер выпуска 1
Страницы
34-39
Аннотация
Выполнено экспериментальное и теоретическое исследование магнитных свойств уникального изинговского парамагнетика (La0.985Ho0.015)3Ga5SiO14. Обнаружена анизотропия намагниченности при вращении сильного магнитного поля (до 5 Tл) в плоскостях ab*, b*c и ac при низкой температуре (T ≤ 5K). Показано, что наблюдаемые особенности намагниченности связаны с локальной ориентацией и распределением изинговских осей редкоземельного иона Ho3+, отклонение которых от разрешенных симметрией направлений может возникать в результате случайного заполнения Ga/Si в локальном окружении магнитных ионов.
Ключевые слова
редкоземельные лангаситы изинговский парамагнетик анизотропия намагниченности магнитные свойства
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. Mill B.V., Pisarevsky Y.V. Langasite-type materials: from discovery to present state // Proc. 2000 IEEE/ EIA International Frequency Control Symposium and Exhibition (Cat. No.00CH37052). IEEE. 2000. P. 133–144. https://doi.org/10.1109/FREQ.2000.887343
  2. 2. Maksimov B.A. et al. Absolute structure of La3Ga5SiO14 langasite crystals // Crystallogr. Reports. 2005. V. 50. № 5. P. 751–758. https://doi.org/10.1134/1.2049391
  3. 3. Bohm J. et al. Czochralski growth and characterization of piezoelectric single crystals with langasite structure: La3Ga5SiO14 (LGS), La3Ga5.5Nb0.5O14 (LGN), and La3Ga5.5Ta0.5O14 (LGT) // J. Cryst. Growth. 1999. V. 204. № 1–2. P. 128–136. https://doi.org/10.1016/S0022-0248 (99)00186-4
  4. 4. Sato J. et al. Czochralski growth of RE3Ga5SiO14 (RE=La, Pr, Nd) single crystals for the analysis of the influence of rare earth substitution on piezoelectricity // J. Cryst. Growth. 1998. V. 191. № 4. P. 746–753. https://doi.org/10.1016/S0022-0248 (98)00362-5
  5. 5. Iwataki T. et al. Mechanism of the piezoelectricity of langasite based on the crystal structures // J. Eur. Ceram. Soc. 2001. V. 21. № 10–11. P. 1409–1412. https://doi.org/10.1016/S0955-2219 (01)00029-2
  6. 6. Marty K. et al. Magnetic and dielectric properties in the langasite-type compounds: A3 B Fe3 D2 O14 (A=Ba, Sr, Ca; B=Ta, Nb, Sb; D=Ge, Si ) // Phys. Rev. B – Condens. Matter Mater. Phys. 2010. V. 81. № 5. P. 1–11. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.054416
  7. 7. Marty K. et al. Single Domain Magnetic Helicity and Triangular Chirality in Structurally Enantiopure Ba3NbFe3Si2O14 // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101. № 24. P. 247201. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.247201
  8. 8. Lee N., Choi Y.J., Cheong S.W. Magnetic control of ferroelectric polarization in a self-formed single magnetoelectric domain of multiferroic Ba3NbFe3Si 2 O14 // Appl. Phys. Lett. 2014. V. 104. № 7. P. 1–5. https://doi.org/10.1063/1.4866187
  9. 9. Narita H. et al. Observation of nonreciprocal directional dichroism via electromagnon resonance in a chiral-lattice helimagnet B a3NbF e3 S i2 O14 // Phys. Rev. B. 2016. V. 94. № 9. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.094433
  10. 10. Tikhanovskii A.Y. et al. Magnetoelectric phenomena in Fe langasites // Phys. Rev. B. American Physical Society. 2022. V. 105. № 10. P. 104424. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.104424
  11. 11. Zhou H.D. et al. Partial field-induced magnetic order in the Spin-liquid kagomé Nd3Ga5SiO14 // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 99. № 23. P. 1–4. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.236401
  12. 12. Zorko A. et al. Easy-Axis Kagome Antiferromagnet: Local-Probe Study of Nd3Ga5SiO14 // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 100. № 14. P. 147201. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.147201
  13. 13. Bordet P. et al. Magnetic frustration on a Kagomé lattice in R3Ga 5SiO14 langasites with R ≤ Nd, Pr // J. Phys. Condens. Matter. 2006. V. 18. № 22. P. 5147–5153. https://doi.org/10.1088/0953-8984/18/22/014
  14. 14. Simonet V. et al. Hidden magnetic frustration by quantum relaxation in anisotropic Nd langasite // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 100. № 23. P. 1–4. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.237204
  15. 15. Robert J. et al. Spin-Liquid Correlations in the Nd-Langasite Anisotropic Kagomé Antiferromagnet // Phys. Rev. Lett. 2006. V. 96. № 19. P. 197205. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.197205
  16. 16. Zorko A. et al. Ground State of the easy-axis rare-earth kagome langasite Pr3Ga5SiO14 // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 104. № 5. P. 3–6. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.057202
  17. 17. Weymann L. et al. Unusual magnetoelectric effect in paramagnetic rare-earth langasite // npj Quantum Mater. 2020. V. 5. № 1. P. 61. https://doi.org/10.1038/s41535-020-00263-9
  18. 18. Звездин А.К., Матвеев В.М., Мухин А.А., Попов А.И. Редкоземельные ионы в магнитно упорядоченных кристаллах. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1985. 296 с.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека