Synthèse et caractérisation des propriétés physiques du Sr2FeO4, NiGa3 et du Sr3Fe4O13


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Maîtrise / Master's

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Mots-clés

  • Pérovskite
  • Chaleur spécifique
  • Resistivity
  • Unconventional superconductivity
  • Single crystals
  • Crystallization
  • Magnétisation
  • Résistivité
  • Supraconductiviténo-conventionnel
  • Monocristaux
  • Cristallisation
  • Perovskite
  • Specific heat
  • Magnetization

Organisme subventionnaire

Résumé

Résumé

Au cours de ce projet, nous avons reporté deux nouveaux matériaux : le NiGa3 et le Sr3Fe4O13. Des mesures de magnétisation ont été effectuées sur ce dernier. Trois températures de transition de phase ont été identifiées pour le Sr3Fe4O13 à Ts=(46.0±0.4)K, T1=(20.4±0.4)K et T2=(8.3±0.5)K, montrant une phase magnétique complexe. Sous 8K, la phase est ferromagnétique, supportée par l’hystérèse dans les mesures de M vs H. Le modèle de Curie indique des interactions antiferromagnétiques. Pour le NiGa3, des mesures de chaleur spécifique, de résistivité et de magnétisation ont été effectuées. Les mesures de résistivité en fonction de la température montrent un comportement métallique avec un ordre de grandeur de 106μΩ-cm. Le matériau montre aussi une hystérèse en température entre 283K et 304K. La chaleur spécifique montre une contribution en ∼ T5 à basse température, attribuée à la contribution anharmonique des phonons. Aucune chaleur latente n’a été détectée autour de l’hystérèse en résistivité. Le modèle de Curie appliqué aux mesures de magnétisation montre la présence d’interaction antiferromagnétique. Une hystérèse dans l’inverse du moment magnétique en fonction de la température a également été détectée, avec une variation en fonction du champ magnétique appliqué. Les paramètres de Curie varient en fonction du champ appliqué, attribués à un mécanisme de magnétisme itinérant. Le but original de ce projet était de synthétiser des échantillons monocristallins de Sr2FeO4 et d’en étudier les propriétés thermodynamiques. Une conversion complète de la poudre polycristalline n’a pas été atteinte.
During this project, we reported on two new materials: NiGa3 and Sr3Fe4O13. Magnetization measurements were carried out on the latter. Three phase transition temperatures were identified for Sr3Fe4O13 at Ts ∼ 46K, T1 ∼ 20K, and T2 ∼ 8K, indicating a complex magnetic phase. Below 8K, the phase is ferromagnetic, supported by hysteresis in M vs H measurements. The Curie model indicates antiferromagnetic ordering. For NiGa3, measurements of specific heat, resistivity, and magnetization were performed. Resistivity measurements as a function of temperature show metallic behavior with an order of magnitude of 106μΩ-cm. The material also exhibits temperature hysteresis between 283K and 304K. Specific heat shows a contribution of ∼ T5 at low temperatures, attributed to the anharmonic contribution of phonons. No latent heat was detected around the resistivity hysteresis. The Curie model applied to magnetization measurements shows antiferromagnetic ordering. Hysteresis in the inverse of the magnetic moment as a function of temperature was also detected, with variation depending on the applied magnetic field. Curie parameters vary with the applied field, attributed to an itinerant magnetism mechanism. The original goal of this project was to synthesize single-crystalline samples of Sr2FeO4 and study their thermodynamic properties. Complete conversion of the polycrystalline powder was not achieved.

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