Critical behavior in tetragonal antiperovskite GeNFe3 with a frustrated ferromagnetic state

文献情報

出版日 2017-05-02
DOI 10.1039/C6CP08020K
インパクトファクター 3.676
著者

B. S. Wang, L. Zhang, S. Lin, J. C. Lin, P. Tong, W. H. Song


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要旨

Tetragonal GeNFe3 has a second-order ferromagnetic (FM) to paramagnetic transition at 76 K. Our integrated investigations indicate that the ground FM state is frustrated and the tetragonal symmetry is retained below 550 K based on the results of variable temperature X-ray diffraction. Critical behavior was analyzed by a systematic bulk magnetization study. The estimated critical exponents by three different methods (modified Arrott plot, the Kouvel–Fisher method, and critical isotherm analysis) conformably suggest that long-range magnetic coupling described by mean-field (MF) theoretical model is dominant in GeNFe3. The experimental M–T–H data collapse into two independent branches according to the scaling equations m = f±(h) with the renormalized magnetization m = ε−βM(H, ε) and the magnetic field h = Hε−(β+γ). The exchange distance is estimated as J(r) ∼ r−4.8 on the basis of the β and γ values, which lies between the long-range MF model (r−4.5) and the short-range 3D Heisenberg (3DH) model (r−5). Our results indicate that the competition between local magnetic moments of iron 3d electronic state and itinerant covalent interactions of N–Fe bonds should be responsible for critical behavior in this system.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
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年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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