Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Бабичев А.Н. -> "Физические величины" -> 365

Физические величины - Бабичев А.Н.

Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины — M.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 c.
ISBN 5-283-04013-5
Скачать (прямая ссылка): fizicheskievelechini1991.djvu
Предыдущая << 1 .. 359 360 361 362 363 364 < 365 > 366 367 368 369 370 371 .. 561 >> Следующая

BiFeO3 Тригональная - 643 - [17]
KFeF3 Кубическая 0\ (три-гональные искажения при TcTn) G-тип МП fill [111] (2а, 2а, 2а) 113 pFel+(4,2K)=4,42pB [3, 17]

•1 при низких температурах (Г < Jrn) в DyFeO8 наблюдается ряд фазовых переходов, индуцируемых магнитным полем. Магнитны е свойства DyFeO8 соответствуют модели Изинга. Предполагаемые структуры.

42*

675 Продолжение табл. 28. 1

Структура
Вещество кристаллографическая магнитнал TN, К Дополнительные сведения Литература
RbFeF3 Кубическая *3 о\ G-ТИП МП H Il с (2а, 2а, 2а) 102—105 6 = -88 К, P= 5,82 HFe*+ = 4'6? [3, 17]
RbFeCl3 Гексагональная D^h HKC 2,5 При Г =2,35 К и T = = 1,95 К магнитные фазовые переходы с изменением структуры [771
CsFeF3 Гексагональная D^h «(И- С) = 75° 60—62 HFe8+ (77 К) = 4,4нв [3]
KFeCl3 Орторомбическая D^t КС, н IIC ФВ в (001) АФВ между (001) 15 I1Fe1+ (77 К) = 4,Ihb 13]
TlFeI3 Орторомбическая D^jj H Il [Ь] ФВ в (100) АФВ между (IOO) 21,5 в=—44 К, р = 6,7 [68]
FePO4 Тригональная D*d HlIC 25 о = _ бо к [17]
FeSO4 Орторомбическая DJJ1 КС, U Il Ifel ФВ в (010) АФВ между (010) 21—23 6=-30,5 К, р= 5,2 Хм (Tn)H-K = = 78,5 • Ю-3 см®/моль HFe.+(4,2 К) = 4,IfAfl [3, 17]
FeNbO4 Моноклинная С|Л H Il (010) ФВ в (100) АФВ между (100) (2а, Ь, с) - [3]
FeTaO4 Тетрагональная Hll С 180 6 = - 456 К, р= 5,3 Ферримагнетик при Т<30 К I-tFe8+ (77 К) = 2,96нв [3]
FeWO4 Моноклинная C^h HlI(OlO), а(н, [о]) = 29е ФВ в (100) АФВ между (100) (2а, Ь, с) 76 6 = 27 К, P = 5,41 Hpe (4,2К) =2,19нв [3]
FeUO4 Орторомбическая D|ft КС*2, н Il И 55 р = 5,42 При T < 42 К ферромагнетик со слабым антиферромагнетизмом, р = = 3,2-10' Ом-см 13, 17]
KFeF4 Орторомбическая Dyl H Il 1с] 137 - [31

** При T > Tn — кубическая структура; при 87 К < T < Tn— тетрагональные искажения; при 7" = 40 -s- 87 К — орторомбическая структура и прн T < 40 К — моноклинная. *2 Для АФ-структуры.

676 Продолжение табл. 28. 1

Структура
Вещество кристаллографическая магнитная 3V к Дополнительные сведения Литература
BaFeF4 Орторомбическая C^J fi Il [С] (а, 26, 2с) 54 Магнитные свойства описываются двумерной моделью |xFeS+(4,2K) = 4,lpB [3, 17]
RbFeF4 Орторомбическая С|Л f» Il [ь] ФВ в (111) АФВ между (111) (а, 26, с) — — [3]
FeAl2O4 Кубическая Ojt - 8 6 = -76К, р = 4,14 [3]
FeSb2O4 Тетрагональная Djft HKC H 1 [а] 46 [Xpe8t (4,2К)= 3,8,Xb [3, 17]
Rb2FeF4 Тетрагональная DxJl H Il [ь] (2а, 2а, с) 50—56 ITn /6| =0,54 Магнитные свойства соответствуют ХК-модели Ha / He =0,1 [3, 6]
FeCr2Se4 Моноклинная С|ft а (ц, [ЮТр = 55° ФВ в (101) АФВ между (101) (2а, 6, 2с) 4,2 — [31
FeNbsO6 Орторомбическая D^1 КС и Il W (а, 26, с) <25 IiFe (4,2К) = 3,87рв [3]
FeTa2O6 Тетрагональная DxiIl ц И (001) а(ц, [а]) = 45 (2а, 26, 2с) 14 рре = 4,08рв [3]
Ba8FeF6 Тетрагональная DxJl ц||С (•2а, 2а, с) 48 Магнитные свойства соответствуют 2d-мо дел и Мре«-(4,2 К) = 3,46рв [78]
FeNb3S6 Гексагональная Dg fill С — Є = — 100 К, P = 4„93 pFe (4,2 KX= 3,8рв [3]
Fe2SiO4 Орторомбическая Dyl H Il [6]« КС при Т>Тп = 20 к HKC при T <С Tu 65 B = — 150 К, P= 6,03 ^Fe I = Mpe и (4,2 К)=4рв [3, 17]
Fe2TiO4 Кубическая Ojl (тетрагональные искажения при T<TN) 140—142 o^fc 0 Ppe (4,2 К) = 4,2рв [3]

*! ttFe I Il liFe II обРазУют скошенную АФ-структуру при T < T^ [116].

677 Продолжение табл. 28.1

Структура
Вещество криста ллографическа я магнитная 7N, К Дополнительные сведения Литература
CaFe2O4 Орторомбическая Dgft КС, Hll [с] 180—200 6 = - 580 К, P= 5,4 НРез+(4,2К) = 4,0нв [3]
ZnFe2O4 Кубическая Oh HKC (а, а, 2а) 9—17 6=-21 К HFe3+(4,2K) = 4,0HB [3, 17]
BaFe2O4 Орторомбическая С|и G2-THn МП 880 нре = 4.58нв 13]
Fe2Mn4P Орторомбическая Dyt HKC H Il (101) (а, Ь, 2 с) 340 6=-81 К 131
Fe2GeS4 Орторомбическая D^ HKC (изменение структуры прн T = 69 К) 108 ItFei (4>2 К) = 3,98Hb IiFe II (4,2К) = 3,60нв [31
Fe2TeOe Тетрагональная D14^ HlIC 201—218 Магиитоэлектрик HFe'+ (4,2К) = 4,19Нв [3, 17]
Ca2Fe2O6 Орторомбическая Dyl H Il M cCaCb 720—730 6 = -615 К ItFe3+ (4,2 К) = 4,5 нв [3, 17]
Sr2Fe2O6 Орторомбическая Dyt КС, HIlM 600—700 Нре»+ (77 К) = 4,5нв 13, 17]
Fe2Mo3O8 Гексагональная Cqv H Il С 59,5 6± <— 200К,6ц = — 75 К pL =4,4, Р]1 =5,8 [79]
Na3Fe5O9 Моноклинная C^h H JL [001] 375—381 Po Пвф = 51,0 Тл*1 13, 17]
a-FeOOH Орторомбическая Dyl КС, H Il И 330-403 P = 6,4, нре3+ (77 К) = = 5нв [3, 17]
?-FeOOH Тетрагональная C4h HlIC 273-285 6 = -640 К, HFe3+ (77K) = = 5НВ [3]
•j-FeOOH Орторомбическая Dyt КС, ФВ в (OOl) АФВ между (OOl) 50-75 P = 4,9 [3]
S-FeOOH Тригональная D3d HJ-C 450—460 IxFeI=IiFeII (77K) = = 5нв [3]

*» Эффективное поле сверхтонкого взаимодействия, усредненное по трем неэквивалентным позициям ионов Fe'+. Продолжение табл. 28. 1

Структура
Вещество кристаллографическая магнитная rZV- К Дополнительные сведения Литература
LiFePO4 Орторомбическая DJjj - 53 P0He =43,0 Тл [17]
FeTiNdO5 Орторомбическая D%h HKC (а, Ь, 2с) - - ГЗ]
FeCrWO6 Тетрагональная D^h КС, и и С - - [3]
Ca2FeAIO5 Орторомбическая D^fl И 1! [о] 60 - [17]
FeCI2-2Н20 Моноклиииая Cfft HlI(IOI) [о]) = 58° 23 Метамагнетик P0Hci = 3,92 Тл P0HСг = 4,56 Тл [17]
Предыдущая << 1 .. 359 360 361 362 363 364 < 365 > 366 367 368 369 370 371 .. 561 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed