|
22.05.2019 9:30
Научная сессия и заседание Учёного совета
Повестка дня:
1. Квазидвумерное соединение InCu2/3V1/3O3 с решеткой типа пчелиных сот: низкотемпературная эволюция и основное состояние, изученные с помощью ЯКР и ЯМР.
E. Vavilova1, M. Iakovleva1,2, H.-J. Grafe2, O. Janson2, A. Möller3, H.-H. Klauss4,
B. Büchner2,4, V. Kataev2
1Zavoisky Physical-Technical Institute of FIC KazanSC of RAS, Kazan, 420029, Russia
2 Leibniz Institute for Solid State and Materials Research IFW Dresden, 01171, Germany
3Institute of Inorganic Chemistry and Analytical Chemistry, JGU Mainz, 55128, Germany
4Institut für Festkörperphysik, TU Dresden, D-01069, Germany
InCu2/3V1/3O3
является редкой реализацией сотовой спиновой решетки с сильно фрустрированным межплоскостным взаимодействием. Несмотря на значительный экспериментальный и теоретический интерес к этому соединению, его основное состояние не было однозначно идентифицировано. Предыдущие измерения намагниченности, электронного спинового резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР), дополненные квантовыми расчетами Монте-Карло, предполагали начало АФМ упорядочения при TN
= 38 К и окончательное развитие коллинеарных подрешеток ниже ∼ 20 К с аномальной спиновой динамикой. Тем не менее, термодинамические исследования не показывали наличия дальнего магнитного порядка до 1,8 К.
В настоящей работе основное состояние и низкотемпературные статические и динамические свойства InCu2/3V1/3O3 были исследованы экспериментально и теоретически с помощью спектроскопии ЯМР 115In, спектров ЯМР 51V и µSR и расчетов теории функционала плотности. Рассматривая результаты новых и предыдущих исследований вместе, мы обнаружили, что значительная фрустрация межслоевого обмена в сочетании с определенной степенью структурного беспорядка являются причиной последовательного установления двух низкотемпературных режимов этого соединения. Ниже 39 К развивается квазидвумерное статическое состояние с преимущественно плоскостными дальнодействующими спин-спиновыми корреляциями, а трехмерный антиферромагнитный порядок появляется при значительно более низкой температуре 15 К. Мы также нашли признаки состояния Березинского-Костерлица-Таулесса в InCu2/3V1/3O3, которое предположительно возникает в промежуточном квазидвумерном статическом состоянии спиновой системы.
Рецензент: Р.М. Еремина Разное
2. Разное
|
|
17.04.2019 9:30
Научная сессия и заседание Учёного совета
Повестка дня:
- Лапаев Д.В."Стратегия создания фотостабильных люминесцентных материалов молекулярной фотоники на основе β-дикетонатных комплексов лантаноидов(III)"
в связи с выдвижением на должность снс.
Представлены результаты исследований, направленных на создание новых люминесцентных материалов молекулярной фотоники на основе мезогенных β-дикетонатных комплексов лантаноидов(III). Материалы представляют собой застеклованные пленки, сочетающие интенсивную монохроматическую люминесценцию с высоким оптическим качеством и полной устойчивостью к деструктивному воздействию УФ-света. Технологические преимущества пленок – 1) простота изготовления, 2) манипулирование оптическими свойствами (шириной полосы поглощения/возбуждения) на стадии приготовления, 3) управление фотофизическими свойствами, с помощью лазерного УФ излучение и температуры. Пленки с такими свойствами обладают большим потенциалом для широкого коммерческого использования. Например, на основе данных пленок созданы: 1) материал, способный при Т=300 в 2 раза увеличивать под действием лазерного УФ облучения интенсивность люминесценции ионов Tb3+ на 545 нм, сохранять в течение месяцев повышенную яркость люминесценции и восстанавливаться в исходное состояние после термической обработки; 2) высокочувствительный рабочий элемент для многоразовых люминесцентных термометров с интенсивной люминесценцией ионов Tb3+ (эффективно возбуждаемой при облучении светом в диапазоне длин волн 280-405 нм), способный обратимо изменять время затухания люминесценции в области 143-253 К со средней абсолютной чувствительностью -3.3 μs∙К-1; 3) многофункциональный материал, способный одновременно выполнять несколько функций: эффективно преобразовать световую энергию в диапазоне 280-415 нм в интенсивную монохроматическую люминесценции ионов Eu3, работать как широкополосный молекулярный УФ-фильтр в области 200-397 нм и выступать в качестве термочувстительного элемента многоразовых люминесцентных термометров для измерения температуры в области 298-348 К (характеризующийся рекордной абсолютной температурной чувствительностью времени затухания люминесценции -6,5 μs∙K-1); 4) материал обладающий способностью в 16 раз увеличивать интенсивность люминесценции ионов Tb3+ на 545 нм под действием лазерного УФ облучения в присутствии атмосферного кислорода при Т=300 К.
2. Садчиков Ю.В. 35 лет лаборатории моделирования физико-механических процессов и систем имени С.К. Черникова
3. Разное
|