Можливі інтелектуальні матеріяли на основі сполук з валентно-нестійкими рідкісноземельними елементами

І. Д. Щерба$^{1}$, Г. Нога$^{2}$, Л. В. Бекеньов$^{3}$

$^{1}$Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна
$^{2}$Institute of Technology, University of Pedagogy, 2 Podchorazych Str, PL-30084 Krakow, Poland
$^{3}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 20.09.2023; остаточний варіант - 15.11.2023. Завантажити: PDF

Інтелектуальні матеріяли займають особливе місце серед величезної кількости відомих матеріялів і тих, що постійно створюються. Незважаючи на значну кількість публікацій, досі не було зроблено жодної спроби класифікувати сполуки з валентно нестабільним рідкісноземельним елементом (Р.Е.) як розумні матеріяли. У цій оглядовій статті ми показуємо, що валентність Р.Е. у деяких сполуках може змінюватися зовнішніми та внутрішніми чинниками, такими як температура, тиск, зміни в заповненні $d$- й $f$-рівнів, зміни в координаційних поліедрах. Змінення валентности Р.Е. може істотно міняти електричні й магнетні властивості сполук.

Ключові слова: змішана валентність, розумні матеріяли, рентґенівське поглинання, Ітербій, Церій.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v46/i01/0001.html

PACS: 71.20.Lp, 71.27.+a, 71.28.+d, 72.60.+g, 75.20.Hr, 75.30.Mb, 78.70.Dm


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. M. V. Gandhi and B. S. Thompson, Smart Materials and Structures (London: Chapman and Hall: 1992).
  2. Z. G. Wei, R. Sandstroröm, and S. Miyazaki, J. Mater. Sci., 33: 3743 (1998). Crossref
  3. E. King, J. A. Lee, I. R. Harris, and T. F. Smith, Phys. Rev. B, 1: 1380 (1970). Crossref
  4. A. Fusea, G. Nakamoto, N. Ishimatsu, and M. Kurisu, J. Appl. Phys., 100: 043712 (2006). Crossref
  5. E. A. Görlich, Electronic and Magnetic Properties of Ternary Rare Earth Intermetallic Phases (Krakow: Wyd. UJ: 1997).
  6. E. A. Görlich, R. Kmiec, K. Latka, and E. M. Levin, J. Magn. & Magn. Mat., 140-144: 1235 (1995). Crossref
  7. T. K. Hatwar, R. M. Nayak, B. D. Padalia, M. N. Ghatikar, E. V. Sampathkumaran, L. C. Gupta, and R. Vijayaraghavan, Solid State Commun., 34: 617 (1980). Crossref
  8. P. G. Pagliuso, J. L. Sarrao, J. D. Thompson, M. F. Hundley, M. S. Sercheli, R. R. Urbano, C. Rettori, Z. Fisk, and S. B. Oseroff, Phys. Rev. B, 63: 092406 (2001). Crossref
  9. M. D. Koterlyn, B. S. Morokhivskii, I. D. Shcherba, and Ya. M. Kalyczak, Phys. Solid State, 41, No. 11: 1759-1762 (1999). Crossref
  10. J. L. Sarrao, C. D. Immer, Z. Fisk, C. H. Booth, E. Figueroa, J. M. Lawrence, R. Modler, A. L. Cornelius, M. F. Hundley, G. H. Kwei, J. D. Thompson, and F. Bridges, Phys. Rev. B, 59: 6855 (1999). Crossref
  11. Y. Muro, K. Yamane, M.-S. Kim, T. Takabatake, C. Godart, and P. Rogl, J. Phys. Soc. Jpn., 72, No. 7: 1745 (2003). Crossref
  12. I. D. Shcherba, M. D. Koterlyn, A. P. Kushnir, R. R. Kutjanskyj, V. G. Synjushko, Yu. D. Tsybukh, B. M. Yatsyk, and I. I. Margolych, J. Magn. & Magn. Mat., 157158: 688 (1996). Crossref
  13. B. K. Cho, F. J. DiSalvo, J. S. Kim, G. R. Stewart, and S. L. Bud’ko, Physica B: Condens. Mat., 253, Iss. 1-2: 40 (1998). Crossref
  14. M. Coldea, M. Neumann, V. Pop, and M. Demeter, J. Alloy. Compd., 323-324: 431 (2001). Crossref
  15. I. D. Shcherba, L. V. Bekenov, V. N. Antonov, H. Noga, D. Uskokovic, O. Zhak, and M. V. Kovalska, J. Electron. Spectrosc., 212: 5 (2016). Crossref
  16. G. André, P. Bonville, F. Bourée, A. Bombik, M. Kolenda, A. Oleś, A. Pacyna, W. Sikora, and A. Szytula, J. Alloy. Compd., 224, Iss. 2: 253 (1995). Crossref
  17. Y. Lai, J. Y. Chan, and R. E. Baumbach, Sci. Adv., 8, Iss. 32: 8264 (2022). Crossref
  18. C. Klingner, C. Krellner, M. Brando, C. Geibel, and F. Steglich, New J. Phys., 13: 083024 (2011). Crossref
  19. I. D. Shcherba, High-Energy Spectroscopy of Compounds (Lviv: IFNU of Lviv: 2018).