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J. Phys. Colloques
Volume 37, Numéro C6, Décembre 1976
International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect / Conférence Internationale sur les Applications de l'Effet Mössbauer
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Page(s) | C6-621 - C6-624 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:19766129 |
J. Phys. Colloques 37 (1976) C6-621-C6-624
DOI: 10.1051/jphyscol:19766129
SPIN REORIENTATION IN RARE EARTH ORTHOFERRITES
G. W. DURBIN, C. E. JOHNSON, L. A. PRELORENDJO and M. F. THOMASOliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, Liverpool, L69 3BX, England
Résumé
L'effet Mössbauer était employé pour découvrir la réorientation de spin des ions Fe3+ dans des échantillons de cristal simple des orthoferrites de terres rares YFeO3, GdFeO3 et EuFeO3. La réorientation de spin était produite par moyen des champs magnétiques jusqu'à concurrence de 6 T le long de l'axe a du cristal (l'axe de l'antiferromagnétisme des ions Fe3+). Les champs employés afin de produire la réorientation complète dans YFeO3 à 293 K et 4,2 K étaient 6,5 ± 0,2 T et 7,7 ± 0,2 T respectivement. Dans GdFeO3 à 293 K, 77 K, 4,2 K et 2 K les champs nécessaires étaient 7,6 ± 0,2 T, 8,1 ± 0,2 T, 1,2 ± 0,2 T et 0,7 ± 0,1 T et dans EuFeO3 à 4,2 K, 6,7 ± 0,2 T. On interprète les résultats en fonction de l'effet de l'action réciproque entre la terre rare et le fer sur la réorientation de spin.
Abstract
The Mössbauer effect was used to detect spin reorientation of Fe3+ ions in single crystal samples of the rare earth orthoferrites YFeO3, GdFeO3 and EuFeO3. Spin reorientation was induced by applying magnetic fields of up to 6 T along the crystal a axis (the axis of antiferromagnetism of the Fe3+ ions). The applied fields necessary to cause complete reorientation in YFeO3 at 293 K and 4.2 K were 6.5 ± 0.2 T and 7.7 ± 0.2 T respectively. In GdFeO3 at 293 K, 77 K, 4.2 K and 2 K the fields required were 7.6 ± 0.2 T, 8.1 ± 0.2 T, 1.2 ± 0.2 T and 0.7 ± 0.1 T and in EuFeO3 à 4.2 K, 6.7 ± 0.2 T. The results are interpreted in terms of the effect of rare earth-iron interaction on spin reorientation.