近日,深圳北理莫斯科大學(xué)材料科學(xué)系科研團(tuán)隊(duì)以第一署名單位發(fā)表了題為《鉻取代鍶鐵氧體亞微米顆粒:異常X射線(xiàn)衍射研究、硬磁特性、毫米波吸收及研究前景》(Mater. Horiz., 2025, 12, 5893-5907, DOI: 10.1039/d5mh00425j)的創(chuàng)新性研究成果。該成果刊載于英國(guó)皇家化學(xué)學(xué)會(huì)期刊《Materials Horizons》(Q1;影響因子:10.7),主要作者為列夫·特魯索夫(Lev Trusov)教授和葉夫根尼·戈?duì)柊蛦谭颍‥vgeny Gorbachev)高級(jí)講師。在這篇論文中,作者首次報(bào)告了單疇顆粒六角鐵氧體 SrFe12-xCrxO19 (x = 0–8)的合成與研究。

鉻摻雜六角鐵氧體結(jié)構(gòu)特性研究:晶胞參數(shù)、原子坐標(biāo)、位點(diǎn)占位率
該項(xiàng)研究首次提出一種優(yōu)化的合成工藝,采用改進(jìn)的檸檬酸鹽-硝酸鹽均質(zhì)化方法,成功獲得了具有高化學(xué)均勻性的單疇亞微米六角鐵氧體顆粒。由于氧化鉻的低反應(yīng)活性,這在以往是一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。
此外,研究還進(jìn)行了先進(jìn)的結(jié)構(gòu)分析以改善樣品的磁性能。在瑞士光源(Swiss Light Source,瑞士)同步輻射裝置上應(yīng)用異常X射線(xiàn)衍射(AXRD)技術(shù),揭示了Cr3離子優(yōu)先占據(jù)鐵離子的八面體位置,解釋了磁性能改善的原因。由于Cr3和Fe3+對(duì)X射線(xiàn)的散射能力幾乎相同,常規(guī)實(shí)驗(yàn)室衍射儀“看不到”這些原子之間的差異。實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)鉻離子的引入將矯頑力(coercivity)在x=5.5時(shí)提高至13.9 kOe(千奧斯特),這是未摻雜六角鐵氧體(x=0)的三倍多,同時(shí)室溫下的自然鐵磁共振(FMR)頻率將提升至129 GHz。與其他摻雜六角鐵氧體(如SrFe12-xAlxO19, SrFe12-xGaxO19)相比,鉻取代六角鐵氧體表現(xiàn)出更窄的共振吸收線(xiàn)寬,這使其在高達(dá)130 GHz的高頻電子學(xué)應(yīng)用中具有廣闊前景。

論文主要作者材料科學(xué)系教授列夫·特魯索夫(左)和高級(jí)講師葉夫根尼·戈?duì)柊蛦谭颍ㄓ遥┰诖判阅苎芯垦b置旁。