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Synthesis and structural and magnetic characterization of the frustrated magnetic system La2Ni4/3-xCoxSb2/3O6

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ARTÍCULO CIENTÍFICO

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Fil.: Franco, D.G. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro. Laboratorio de Bajas Temperaturas; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba; Argentina; Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas; Argentina
Fil.: Carbonio, R.E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba; Argentina; Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas; Argentina
Fil.: Nieva, G. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro. Laboratorio de Bajas Temperaturas; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina

Sede CNEA

Centro Atómico Bariloche

Fecha de publicación

Fecha de creación

Idioma

eng

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Resumen

We report the synthesis of double perovskites La2Ni4/3−xCoxSb2/3O6 with x=0, 1/3, 2/3 and 1 by a solid state method. Rietveld refinements of X-ray and neutron powder diffraction data show that all samples crystallize in space group P21/n, with almost perfect occupation of the 2d octahedral site with the transition metals, while all Sb5+ are randomly distributed in a 2c octahedral site. The saturation magnetization in hysteresis loops indicates that the samples are ferrimagnetic throughout all the series. Virgin magnetization curves lie outside hysteresis loops at low temperatures and thermal evolution of Hm – defined as the inflection point of these curves – follows the de Almeida–Thouless dependence for . This spin glass like behavior below 30 K is also supported by thermal evolution of the coercivity, which follows an exponential law typical of magnetic clusters, not found in the pure Ni2+ perovskite, x=0 extreme.

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Citación

Journal of Solid State Chemistry. Vol. 207, no. (2013), p. 69-79

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