Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 35, Numéro C4, Mai 1974
Colloque sur les Structures Métalliques Désordonnées / Disordered Metallic Systems
Page(s) C4-241 - C4-246
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1974444
Colloque sur les Structures Métalliques Désordonnées / Disordered Metallic Systems

J. Phys. Colloques 35 (1974) C4-241-C4-246

DOI: 10.1051/jphyscol:1974444

TRANSPORT PROPERTIES OF SOME SPIN GLASS SYSTEMS

P. J. FORD1, 2 and J. A. MYDOSH3

1  Institut d'Electronique Fondamentale, Université Paris XI - 91405 Orsay, France.
2  Institute of Physics of the University, Zagreb, Yugoslavia
3  Institut für Festkörperforschung, Kernforschungsanlage, Jülich, Germany


Résumé
On applique maintenant le terme de verre de spin à la description de l'ordre magnétique et des amas dans des alliages de substitution désordonnés, avec un hôte non magnétique et de 0,5 à 10 % d'impuretés magnétiques. Il semble qu'il y ait cinq combinaisons favorables d'alliages de métaux nobles avec des métaux de transition 3-d : AuFe, AuCr, AuMn, AgMn et CuMn. Le comportement résistif de ces systèmes présente un certain nombre de traits communs : un maximum bien défini à haute température, lié à la formation de paires ou triplets, c'est-à-dire d'amas, un fort terme linéaire en température près de la température d'ordre (amas gelés avec des orientations au hasard) et, à basse température, une loi en T3/2 due sans doute à des excitations localisées. Par contre, le pouvoir thermoélectrique, plus sensible aux détails des interactions entre impuretés, présente des caractéristiques différentes suivant les systèmes.


Abstract
The term spin glass is now being applied to describe the magnetic ordering and clustering of random substitutionally disordered alloys, i. e. a non-magnetic host with from about 1/2 to 10 at. % of localized magnetic impurities. There seem to be five highly favourable, spin glasses among combinations of noble metals with 3-d transition metals : AuFe, AuCr, AuMn, AgMn and CuMn. The resistivity behaviour of these systems exhibits a number of common features : a well-defined maximum at high temperatures related to the formation of pairs, triplets, i. e. clustering, a strong linear temperature dependence near the ordering (freezing of the clusters with random alignment) temperature, and at lower temperatures a T3/2 dependence probably due to localized excitations. The thermopower, by contrast, being more sensitive to the details of the interactions between impurities, shows some rather dissimilar features between the systems.