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对审查的一些意见模拟等。[(2016).《水晶学报》。B72, 3-19]给出了。综述致力于六方多铁性体R(右)二氧化锰其中有铁电序和磁序。这些有序之间的强烈相互作用导致了多铁性的一系列有趣的性质。

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讨论了全散射方法在磁性系统中的最新应用。确定磁对分布函数的能力为研究从多铁到稀磁半导体的磁性系统的局部有序性打开了大门。

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Senn和Bristowe描述的具有重要技术意义的钙钛矿设计新方法[《水晶学报》。(2018),A74,308–321]进行了讨论。

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《水晶学报》。(2014年)。A类70,C386型
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在室温下,Cu3Nb2O8具有中心对称的三斜晶结构。如果冷却到24K以下,铜的磁矩有序,具有复杂的广义螺旋磁结构,这种结构打破了反转对称性,从而产生铁电性。不寻常的是,传统的磁电耦合理论无法协调感应电极化矢量相对于螺旋旋转的方向。相反,我们表明,可以通过基于磁性手性、极性和结构轴向旋转之间耦合的唯象分析来解释观察到的Cu3Nb2O8的多铁性。三角MnSb2O6晶体具有手性晶体结构。通常,具有手性晶格级的磁性材料具有手性磁性结构,其中磁性交换相互作用和各向异性遵循晶格的对称性。MnSi的磁性是这种情况的一个典型例子,在这种情况下,奇异的skyrmion相从螺旋磁性状态中出现。相反,我们表明MnSb2O6的低温磁性结构是摆线的,由磁极性而非手性来描述。我们通过从头算证明,这种磁性结构实际上是对称交换海森堡自旋哈密顿量的基态,它比下面的晶格具有更高的对称性。此外,通过考虑结构手性、磁极性和磁轴向旋转之间的耦合,可以理解现象学。因此,我们预测MnSb2O6具有弱铁电极化的多铁性。

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综述了高压对具有钙钛矿或钙钛矿相关结构的多铁材料的合成、性能和原子结构的影响。

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为了了解六方多铁YMnO中铁电性的起源,进行了高温中子粉末衍射研究和YbMnO.

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粉末X射线实验和密度泛函理论计算已在R(右)2O(运行)5高压下的多铁性,以推断交换相互作用随压力的演化,并解释压力对多铁性的影响。

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一种新的离子型五核铁采用微孔合成法合成了簇合物。磁学研究表明,该复合物在Fe之间表现出主要的反铁磁团簇内相互作用离子通过μ-氧化物桥。

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提出了一种对称运动的方法来设计具有铁电和磁电耦合的钙钛矿。结果表明,为了产生所需的耦合,需要在同一结构中共存哪些类型的磁序和结构畸变。

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通过Mn的自组装得到了一种新型的三维配位聚合物2+和二位配体2,5-bis­(1H(H)-研究了1,2,4-三唑-1-基)苯甲酸及其化合物的磁性和光致发光特性。Mn之间的显著反铁磁性交换2+在{Mn内观察到离子22(首席运营官)2}亚单位。这种新型聚合物在检测铬方面也表现出高选择性和高灵敏度2O(运行)72−水溶液中的阴离子。

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