| 
             Структура 
     
 
            Основные направления 
     
 
            Основные достижения 
     
 
            Публикации 
     
 
            События 
                 
 
            История 
     
 
            Полезная информация 
     
 
            Социальная жизнь 
     
       | 
     
 
  
 | 
  | 
 
 
  | 
   
 
       
  Ф и з и к а   к о н д е н с и р о в а н н о г о    с о с т о я н и я 
Основные направления научной работы. 
 
 
На синхроциклотроне ПИЯФ существует уникальный комплекс пучков поляризованных мюонов, 
в настоящее время с единственной в России работающей µSR -установкой 
( µSR  
- Muon Spin Rotation (or Muon Spin Resonanse, Muon Spin Relaxation)    
[1]. 
 
Данная установка позволяет проводить исследования материалов в диапазоне температур  от 10 К до 300 К 
в различных внешних магнитных полях (продольных и поперечных по отношению к ориентации спина мюона). 
Здесь следует подчеркнуть то, что данная установка по своим возможностям вполне конкурентно способна 
по сравнению с аналогичными установками в известных мировых центрах (PSI, TRIUMF).
 
      
В качестве объектов исследования выбираются образцы изучаемого материала (твердотельные, жидкие, сыпучие) 
определенных размеров, обычно помещаемых в специальные криостаты (приспособления для стабилизации заданной температуры).
 
В настоящее время с помощью данной µSR -установки проводятся следующие исследования 
[2]:
  
   - Магнетизм в материалах с памятью формы: 
 
       Исследование медно-марганцевых сплавов Cu1-xMnx – 
       [3].
    - Сплавы со случайным конкурирующим взаимодействием: 
 
       Fe1-xNixСr [4];   
       (Pd0,984Fe0,016)0,95Mn0,05; 
       [5].
    - Взаимодействие ферроэлектричества и ферромагнетизма:
      
        - исследование редкоземельных манганитов (HoMnO3, YMnO3, TbMnO3)   [6],    [x];
        
 - исследование легированных манганитов La1-xAxMnO3 (A=Ca,Sr);
        
 - исследование редкоземельных манганатов RMn2O5 (R= Eu, Gd)
       [   7,    
       8 ,    
       9  ; 
       10   ]; 
        
 - исследование редкоземельных ортоферритов RFeO3 (R– редкоземельный ион: 
  Ho, Y и другие);
         - исследование легированных манганатов-мультиферроиков 
  R(1-х)CexMn2O5 (R=Eu,Gd) 
  [y]  и  
 Tb0.95Bi0.05MnO3   [z];
        
    - Исследование наноструктурных материалов: 
 
       µSR -исследования феррожидкости, представляющей собой раствор нанодисперсного магнетита  Fe3O4   
       (размер гранул ~10 нм, ~ 5 % объема) в тяжелой воде D2O со стабилизирующим поверхностно-активным веществом (ПАВ) 
       [  11,    
        12,    
        13  , 
        14   ];  
       планируется продолжить исследования с помощью µSR–метода феррожидкостей на основе Fe3O4 
       с заполнением D2O и H2O в зависимости от размера гранул и их концентрации, а также выполнить исследования 
       феррожидкости с замещением части атомов железа на атомы кобальта   [15].
   - Исследование сегнетомагнитных твердых растворов системы 
 
      (1-x)Pb(Fe2/3W1/3)O3 + xPbTiO3.
   - Качество изготовления технических сталей. 
 
      Мюонный метод позволяет не только исследовать параметры магнитной текстуры, 
но и контролировать магнитные свойства материалов на различных стадиях производства.
   - Определение чистоты полупроводниковых материалов. 
 
      Если в исследуемом образце образуется мюоний, то измерение параметров временного 
      поведения мюония позволяет определять чистоту исследуемых полупроводниковых материалов 
      до уровня примесей ~10-8 - 10-9.
    
 
 
 
 
 
            
 | 
  | 
  |