Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Fier, Igor
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSCAR
Texto Completo: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10071
Resumo: In this work, an exploration of the synthesis and magnetoelectric properties of single-crystals of BiMn2O5 and a systematic study of the magnetic properties of Fe3O2BO3 are presented. Despite the unlike composition, both materials share the same Pbam crystalline structure at room temperature and feature the coexistence of mixed valence sites of the transition metal ions. They also present a strong T^2 contribution of the specific heat at low temperatures. Magnetic frustration is also an important feature from where several of the remarkable physical properties of these materials arise. Macroscopic single-crystals of BiMn2O5 were synthesized by the flux method, whose quality was attested by the magnetic signature, just as found in literature. BiMn2O5 undergoes an antiferromagnetic transition around 40 K, which is correlated to the observation of magnetoelectric coupling. Such property was explored by means of high-sensitivity magnetic measurements with simultaneous application of electric field in one of the crystalline axes, revealing a shift of the magnetization vs. temperature data below 40 K. This is the first report of the direct measurement of magnetoelectric coupling on this material. The slight shift of the magnetization vs. magnetic field isotherms below ≈ 30 K suggests a trend for the incommensurate magnetic ordering that was observed in all RMn2O5, except for R = Bi. Fe3O2BO3 belongs to a family of materials that contain, in general, metallic ions located inside oxygen octahedra and boron ions in the center of oxygen triangles. For this reason, the crystalline structures in which boron coordinates in a triangular fashion tend to rearrange into substructures such as tapes, ladders or planes. Such arrangement gives these materials a strong anisotropy on the exchange interactions, from which several unconventional magnetic properties and low-dimensionality arise. A study of the magnetization at the paramagnetic phase under small applied magnetic fields allowed for the observation of a behavior like what Anderson and Hasegawa have suggested for the double-exchange interaction. A study of the angular dependence also allowed for the separation of the magnetic contribution of each sublattice to the net magnetization of the material. Specific heat measurements under magnetic field allowed for the correlation of each peak to its respective sublattice contribution.
id SCAR_47dff129ad10435abb9bfa1ba1f03201
oai_identifier_str oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/10071
network_acronym_str SCAR
network_name_str Repositório Institucional da UFSCAR
repository_id_str 4322
spelling Fier, IgorOliveira, Adilson Jesus Aparecido dehttp://lattes.cnpq.br/4640148190073166http://lattes.cnpq.br/0892199197684001b055d546-f0e0-4eda-af6b-25b6a31e4e822018-05-17T23:25:04Z2018-05-17T23:25:04Z2018-02-26FIER, Igor. Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3. 2018. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10071.https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10071In this work, an exploration of the synthesis and magnetoelectric properties of single-crystals of BiMn2O5 and a systematic study of the magnetic properties of Fe3O2BO3 are presented. Despite the unlike composition, both materials share the same Pbam crystalline structure at room temperature and feature the coexistence of mixed valence sites of the transition metal ions. They also present a strong T^2 contribution of the specific heat at low temperatures. Magnetic frustration is also an important feature from where several of the remarkable physical properties of these materials arise. Macroscopic single-crystals of BiMn2O5 were synthesized by the flux method, whose quality was attested by the magnetic signature, just as found in literature. BiMn2O5 undergoes an antiferromagnetic transition around 40 K, which is correlated to the observation of magnetoelectric coupling. Such property was explored by means of high-sensitivity magnetic measurements with simultaneous application of electric field in one of the crystalline axes, revealing a shift of the magnetization vs. temperature data below 40 K. This is the first report of the direct measurement of magnetoelectric coupling on this material. The slight shift of the magnetization vs. magnetic field isotherms below ≈ 30 K suggests a trend for the incommensurate magnetic ordering that was observed in all RMn2O5, except for R = Bi. Fe3O2BO3 belongs to a family of materials that contain, in general, metallic ions located inside oxygen octahedra and boron ions in the center of oxygen triangles. For this reason, the crystalline structures in which boron coordinates in a triangular fashion tend to rearrange into substructures such as tapes, ladders or planes. Such arrangement gives these materials a strong anisotropy on the exchange interactions, from which several unconventional magnetic properties and low-dimensionality arise. A study of the magnetization at the paramagnetic phase under small applied magnetic fields allowed for the observation of a behavior like what Anderson and Hasegawa have suggested for the double-exchange interaction. A study of the angular dependence also allowed for the separation of the magnetic contribution of each sublattice to the net magnetization of the material. Specific heat measurements under magnetic field allowed for the correlation of each peak to its respective sublattice contribution.Neste trabalho é apresentada uma exploração da síntese e propriedades magnetoelétricas de monocristais de BiMn2O5 e um estudo sistemático das propriedades magnéticas do Fe3O2BO3. Apesar das distintas composições, ambos materiais compartilham da mesma estrutura cristalina Pbam em temperatura ambiente, além da coexistência de sítios com valências mistas dos íons de metais de transição e uma expressiva contribuição proporcional a T^2 na capacidade calorífica em baixas temperaturas. A frustração magnética é outra importante característica, da qual advêm muitas das peculiares propriedades físicas desses materiais. Monocristais macroscópicos de BiMn2O5 foram sintetizados pelo método de fluxo, cuja qualidade foi atestada pela assinatura magnética idêntica à reportada na literatura. O BiMn2O5 sofre transição para o estado antiferromagnético em cerca de 40 K, que está ligada à manifestação de acoplamento magnetoelétrico. Esta propriedade foi explorada por meio de medidas magnéticas de alta sensibilidade com a aplicação simultânea de campo elétrico sobre um dos eixos do cristal, e revelou um deslocamento da curva de magnetização vs. temperatura abaixo de 40 K. Esta é a primeira vez que o acoplamento magnetoelétrico é observado em uma medida direta para este material. O ligeiro desvio da linearidade apresentado pelas curvas isotérmicas de magnetização vs. campo magnético abaixo de ≈ 30 K sugere uma tendência ao ordenamento magnético incomensurável à rede cristalina que foi observado em todos os RMn2O5, exceto para R = Bi. O Fe3O2BO3 pertence a uma família de materiais que, em geral, contêm íons metálicos localizados no interior de octaedros de oxigênios e íons de boro no centro de triângulos de oxigênios. Isso faz com que as estruturas cristalinas em que o boro tem coordenação triangular se arranjem em subestruturas em forma de fitas, escadas ou planos. Tal arranjo confere a esses materiais uma forte anisotropia nas interações de troca, fazendo com que apresentem propriedades magnéticas não-convencionais e baixa dimensionalidade. Um estudo da magnetização na fase paramagnética em baixos campos magnéticos permitiu a observação de comportamento semelhante ao previsto por Anderson e Hasegawa para a interação de dupla troca. Um estudo da dependência angular permitiu ainda separar as contribuições magnéticas de cada sub-rede para a magnetização líquida. Medidas de capacidade calorífica com aplicação de campo magnético permitiram correlacionar os picos observados às transições em cada respectiva sub-rede.Não recebi financiamentoporUniversidade Federal de São CarlosCâmpus São CarlosPrograma de Pós-Graduação em Física - PPGFUFSCarMagnetismoMultiferróicosSQUIDMagnetismMultiferroicsCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::ELETRICIDADE E MAGNETISMO; CAMPOS E PARTICULAS CARREGADASCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::TRANSFERENCIA DE CALOR; PROCESSOS TERMICOS E TERMODINAMICOSCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICACIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::ESTRUTURAS ELETRONICAS E PROPRIEDADES ELETRICAS DE SUPERFICIES INTERFACES E PELICULASCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::MATERIAIS DIELETRICOS E PROPRIEDADES DIELETRICASCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::MATERIAIS MAGNETICOS E PROPRIEDADES MAGNETICASCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROPRIEDADES DE TRANSPORTES DE MATERIA CONDENSADA (NAO ELETRONICAS)CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROPRIEDADES TERMICAS DA MATERIA CONDENSADAPropriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3Magnetic properties of BiMn2O5 and Fe3O2BO3info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisOnline6006003660a2fe-e03b-4e27-949c-12e9ea784c7cinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFSCARinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCARLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81957https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/10071/3/license.txtae0398b6f8b235e40ad82cba6c50031dMD53ORIGINALFIER_Igor_2018.pdfFIER_Igor_2018.pdfapplication/pdf6165366https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/10071/4/FIER_Igor_2018.pdf579c22be86860fe7ba36ba41a37ad908MD54TEXTFIER_Igor_2018.pdf.txtFIER_Igor_2018.pdf.txtExtracted texttext/plain139162https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/10071/5/FIER_Igor_2018.pdf.txte6f7ae5e56a9a46c0465403a9326c9e8MD55THUMBNAILFIER_Igor_2018.pdf.jpgFIER_Igor_2018.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6540https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/10071/6/FIER_Igor_2018.pdf.jpg87e0b12cabf0168c28008e34df97863dMD56ufscar/100712023-09-18 18:31:14.995oai:repositorio.ufscar.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufscar.br/oai/requestopendoar:43222023-09-18T18:31:14Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)false
dc.title.por.fl_str_mv Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3
dc.title.alternative.eng.fl_str_mv Magnetic properties of BiMn2O5 and Fe3O2BO3
title Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3
spellingShingle Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3
Fier, Igor
Magnetismo
Multiferróicos
SQUID
Magnetism
Multiferroics
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::ELETRICIDADE E MAGNETISMO; CAMPOS E PARTICULAS CARREGADAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::TRANSFERENCIA DE CALOR; PROCESSOS TERMICOS E TERMODINAMICOS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::ESTRUTURAS ELETRONICAS E PROPRIEDADES ELETRICAS DE SUPERFICIES INTERFACES E PELICULAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::MATERIAIS DIELETRICOS E PROPRIEDADES DIELETRICAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::MATERIAIS MAGNETICOS E PROPRIEDADES MAGNETICAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROPRIEDADES DE TRANSPORTES DE MATERIA CONDENSADA (NAO ELETRONICAS)
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROPRIEDADES TERMICAS DA MATERIA CONDENSADA
title_short Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3
title_full Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3
title_fullStr Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3
title_full_unstemmed Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3
title_sort Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3
author Fier, Igor
author_facet Fier, Igor
author_role author
dc.contributor.authorlattes.por.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/0892199197684001
dc.contributor.author.fl_str_mv Fier, Igor
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Oliveira, Adilson Jesus Aparecido de
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/4640148190073166
dc.contributor.authorID.fl_str_mv b055d546-f0e0-4eda-af6b-25b6a31e4e82
contributor_str_mv Oliveira, Adilson Jesus Aparecido de
dc.subject.por.fl_str_mv Magnetismo
Multiferróicos
SQUID
topic Magnetismo
Multiferróicos
SQUID
Magnetism
Multiferroics
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::ELETRICIDADE E MAGNETISMO; CAMPOS E PARTICULAS CARREGADAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::TRANSFERENCIA DE CALOR; PROCESSOS TERMICOS E TERMODINAMICOS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::ESTRUTURAS ELETRONICAS E PROPRIEDADES ELETRICAS DE SUPERFICIES INTERFACES E PELICULAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::MATERIAIS DIELETRICOS E PROPRIEDADES DIELETRICAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::MATERIAIS MAGNETICOS E PROPRIEDADES MAGNETICAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROPRIEDADES DE TRANSPORTES DE MATERIA CONDENSADA (NAO ELETRONICAS)
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROPRIEDADES TERMICAS DA MATERIA CONDENSADA
dc.subject.eng.fl_str_mv Magnetism
Multiferroics
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::ELETRICIDADE E MAGNETISMO; CAMPOS E PARTICULAS CARREGADAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::TRANSFERENCIA DE CALOR; PROCESSOS TERMICOS E TERMODINAMICOS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::ESTRUTURAS ELETRONICAS E PROPRIEDADES ELETRICAS DE SUPERFICIES INTERFACES E PELICULAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::MATERIAIS DIELETRICOS E PROPRIEDADES DIELETRICAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::MATERIAIS MAGNETICOS E PROPRIEDADES MAGNETICAS
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROPRIEDADES DE TRANSPORTES DE MATERIA CONDENSADA (NAO ELETRONICAS)
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROPRIEDADES TERMICAS DA MATERIA CONDENSADA
description In this work, an exploration of the synthesis and magnetoelectric properties of single-crystals of BiMn2O5 and a systematic study of the magnetic properties of Fe3O2BO3 are presented. Despite the unlike composition, both materials share the same Pbam crystalline structure at room temperature and feature the coexistence of mixed valence sites of the transition metal ions. They also present a strong T^2 contribution of the specific heat at low temperatures. Magnetic frustration is also an important feature from where several of the remarkable physical properties of these materials arise. Macroscopic single-crystals of BiMn2O5 were synthesized by the flux method, whose quality was attested by the magnetic signature, just as found in literature. BiMn2O5 undergoes an antiferromagnetic transition around 40 K, which is correlated to the observation of magnetoelectric coupling. Such property was explored by means of high-sensitivity magnetic measurements with simultaneous application of electric field in one of the crystalline axes, revealing a shift of the magnetization vs. temperature data below 40 K. This is the first report of the direct measurement of magnetoelectric coupling on this material. The slight shift of the magnetization vs. magnetic field isotherms below ≈ 30 K suggests a trend for the incommensurate magnetic ordering that was observed in all RMn2O5, except for R = Bi. Fe3O2BO3 belongs to a family of materials that contain, in general, metallic ions located inside oxygen octahedra and boron ions in the center of oxygen triangles. For this reason, the crystalline structures in which boron coordinates in a triangular fashion tend to rearrange into substructures such as tapes, ladders or planes. Such arrangement gives these materials a strong anisotropy on the exchange interactions, from which several unconventional magnetic properties and low-dimensionality arise. A study of the magnetization at the paramagnetic phase under small applied magnetic fields allowed for the observation of a behavior like what Anderson and Hasegawa have suggested for the double-exchange interaction. A study of the angular dependence also allowed for the separation of the magnetic contribution of each sublattice to the net magnetization of the material. Specific heat measurements under magnetic field allowed for the correlation of each peak to its respective sublattice contribution.
publishDate 2018
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2018-05-17T23:25:04Z
dc.date.available.fl_str_mv 2018-05-17T23:25:04Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2018-02-26
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv FIER, Igor. Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3. 2018. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10071.
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10071
identifier_str_mv FIER, Igor. Propriedades magnéticas de BiMn2O5 e Fe3O2BO3. 2018. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10071.
url https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10071
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.confidence.fl_str_mv 600
600
dc.relation.authority.fl_str_mv 3660a2fe-e03b-4e27-949c-12e9ea784c7c
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
dc.publisher.program.fl_str_mv Programa de Pós-Graduação em Física - PPGF
dc.publisher.initials.fl_str_mv UFSCar
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFSCAR
instname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
instname_str Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron_str UFSCAR
institution UFSCAR
reponame_str Repositório Institucional da UFSCAR
collection Repositório Institucional da UFSCAR
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/10071/3/license.txt
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/10071/4/FIER_Igor_2018.pdf
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/10071/5/FIER_Igor_2018.pdf.txt
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/10071/6/FIER_Igor_2018.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv ae0398b6f8b235e40ad82cba6c50031d
579c22be86860fe7ba36ba41a37ad908
e6f7ae5e56a9a46c0465403a9326c9e8
87e0b12cabf0168c28008e34df97863d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1813715590886457344