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Synthesis, structural characterization and magnetic properties of the monoclinic ordered double perovskites BaLaMSbO6, with M = Mn, Co and Ni

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ARTÍCULO CIENTÍFICO

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Fil: Guimpel, J. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina
Fil: Blanco, M. Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba; Argentina; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Fisicoquímica; Argentina
Fil: De Paoli, Juan M. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba; Argentina; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Fisicoquímica; Argentina
Fil: Ceppi, Sergio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola, Argentina; Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física; Argentina
Fil: Tirao, G. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina; Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física; Argentina
Fil: Nassif, Vivian M. Centre National de la Recherche Scientifique et Université Joseph Fourier. Institut Néel; Francia
Fil: Carbonio, Raúl 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. Departamento de Fisicoquímica; Argentina

Sede CNEA

Centro Atómico Bariloche
Centro Atómico Constituyentes

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eng

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Resumen

Double perovskites BaLaMnSbO6, BaLaCoSbO6 and BaLaNiSbO6, were synthesized by conventional ceramic method in air, as polycrystalline powders. The Mn and Ni compounds belong to the I 2/m monoclinic space group, while the Co perovskite belongs to the I 4/m tetragonal space group. Effective presence of Mn2+ has been well established by X-ray emission spectroscopy for BaLaMnSbO6, and there is no evidence of Mn3+. BaLaCoSbO6 and BaLaNiSbO6 only show the expected 3D-antiferromagnetic behavior typical of super-superexchange interactions, while BaLaMnSbO6 displays signs of superparamagnetism in the 40–160 K range, which arises from unbalanced antiferromagnetism inside nanoclusters formed by regions which are rich in Mn2+–O2−–Mn2+ paths. Neutron powder diffraction data for BaLaMnSbO6 reveals that at 3 K, only long range order antiferromagnetic arrangement of Mn2+ spins on 2d octahedral sites is obtained.

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Citación

Journal of Alloys and Compounds. Vol. 606, no. (2014), p. 139-148

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