Numéro |
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
|
|
---|---|---|
Page(s) | C6-475 - C6-478 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1976695 |
J. Phys. Colloques 37 (1976) C6-475-C6-478
DOI: 10.1051/jphyscol:1976695
EVIDENCE FOR DOMAIN FORMATION AT THE HIGH-SPIN(5T2) LOW-SPIN(1A1) TRANSITION IN AN ORGANIC COMPLEX OF IRON (II) : 57Fe MÖSSBAUER EFFECT AND MAGNETISM
B. KANELLAKOPULOS1, E. KÖNIG2, 3, G. RITTER2 and W. IRLER21 Kernforschungszentrum Karlsruhe, D-7500 Karlsruhe, BRD
2 Institut für Physikalische Chemie and Physikalisches Institut, Universität Erlangen-Nürnberg, D-8520 Erlangen, BRD
3 Institut für Physikalische Chemie II, Universität ErlangenNürnberg, D-8520 Erlangen, Germany.
Résumé
L'étude Mössbauer et les propriétés magnétiques de Fe(4-CH3-phen)2(NCS)2, où phén = 1,10-phénantroline, montrent la présence d'une transition progressive spin-fort (5T2) ↔ spin-faible (lA1) entre 245 et 120 K. La variation des facteurs de Debye-Waller f5T2, et f1A1, est conforme au modèle de Debye, entre 175 et 250 K pour le spin fort (Θ5T2 = 126,2 K), entre 105 et 225 K pour le spin faible (Θ1Al = 150,2 K). C'est l'indication que dans ces zones de température le comportement des vibrations du réseau est normal pour chacun des états de spin. Par contre les déviations observées en dehors de ces zones de température sont l'indication de la formation de domaines, dont les conséquences sur le mécanisme de la transition de spin sont discutées en détail. Ces résultats sont compatibles avec le modèle de spin-flip décrit précédemment.
Abstract
On the basis of 57Fe Mössbauer effect and magnetism, the compound Fe(4-CH3-phen)2(NCS)2 where phen = 1.10-phenanthroline shows a continuous high-spin (5T2) ↔low-spin (1A1) transition between 245 and 120 K. The Debye-Waller factors f5T2 and f1A1 follow the Debye model between 175 and 250 K (Θ5T2 = 126.2 K) and between 105 and 225 K (ΘlAl = 150.2 K), respectively. Normal lattice vibrational behaviour is thus indicated for the individual ground states within these temperature regions. Deviations encountered outside these regions are considered as evidence for domain formation. The consequences with respect to the mechanism of the spin transition are discussed in detail. The results are consistent with the spin-flip model introduced previously.