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巨大的磁电阻没有Mn3+/Mn4+ 双重交换在固态测量火 Tl2Mn2O7 中
1M. A. Subramanian and W. J. Marshall, Dupont Central Research and Development, Experimental Station, Wilmington, DE 19880-0328, USA. B. H. Toby, Reactor Radiation Division, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899, USA. A. P. Ramirez, Bell Laboratories, Lucent Technologies, 600 Mountain Avenue, Murray Hill, NJ 07974, USA. A. W. Sleight, Department of Chemistry, Oregon State University, Corvallis, OR 97331, USA. G. H. Kwei, Chemistry and Materials Sciences Department, Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA 94550, USA.
概括
在Tl2Mn2O7中巨大的磁阻 (CMR) 并不是由于混合价值或Jahn-Teller效应. 为这种CMR材料提出了一种涉及磁性排序和旋转波动的新机制.
科学领域:
- 固态物理 固态物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 磁力学 磁力学 是一种
背景情况:
- 巨型磁阻 (CMR) 是一种在某些材料中观察到的特性,特别是氧化物.
- 以前的理论将CMR归因于矿结构中的混合价值和Jahn-Teller效应等因素.
- Tl2Mn2O7是一种呈现CMR的火材料,促使对其潜在机制进行调查.
研究的目的:
- 阐明Tl2Mn2O7.7的结构和电子特性.
- 为了确定和在Tl2Mn2O7.7中的氧化状态.
- 为TL2Mn2O7.7中观察到的巨大磁阻提出一个替代机制.
主要方法:
- 使用粉末中子衍射进行结构分析.
- 使用单晶X射线衍射的结构分析.
- 确定Mn-O键距离和静电测量.
主要成果:
- 结构分析证实,Tl2Mn2O7.7中没有偏离理想体度的情况.
- 与表现CMR的LaMnO3矿石相比,观察到的Mn-O距离 (1.90 Å) 显著较短.
- 氧化状态被确定接近Tl3+) 和Mn4+),排除了Mn3+).
结论:
- Tl2Mn2O7缺乏通常与CMR相关的混合价值和Jahn-Teller离子 (Mn3+).
- 观察到的结构和电子特性表明一种替代的CMR机制.
- 一个拟议的机制涉及磁性排序,由超交换和旋转波动散射在基里温度以上驱动.