Percolative phase separation induced by nonuniformly distributed excess oxygen in low-doped La1−xCaxMnO3+δ (x<~0.2)
Rattachement africain : kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Zero-field ${}^{139}\mathrm{La}$ and ${}^{55}\mathrm{Mn}$ nuclear magnetic resonances were studied in ${\mathrm{La}}_{0.8}{\mathrm{Ca}}_{0.2}{\mathrm{MnO}}_{3+\ensuremath{\delta}}$ with different oxygen stoichiometries \ensuremath{\delta}. The signal intensity, peak frequency, and line broadening of the ${}^{139}\mathrm{La}$ NMR spectrum show that excess oxygen atoms have a tendency to concentrate and establish local ferromagnetic ordering around themselves. These local orderings connect ferromagnetic clusters embedded in the antiferromagnetic host to form percolative ferromagnetic conduction paths. This phase separation is not a charge segregation type, but an electroneutral type. The magnetoresistance peak at the temperature where percolative paths start to form provides direct evidence that phase separation is one source of the colossal magnetoresistance effect.
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- Titre Crossref
- Percolative phase separation induced by nonuniformly distributed excess oxygen in low-doped<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">La</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>1</mml:mn><mml:mi>−</mml:mi><mml:mi>x</mml:mi></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">Ca</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mi>x</mml:mi></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">MnO</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>3</mml:mn><mml:mo>+</mml:mo><mml:mi>δ</mml:mi></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math><mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mo>(</mml:mo><mml:mi>x</mml:mi><mml:mo><~</mml:mo><mml:mn>0</mml:mn><mml:mo>.</mml:mo><mml:mn>2</mml:mn><mml:mo>)</mml:mo></mml:math>
- Date Crossref
- 01/09/2000
- Éditeur
- American Physical Society (APS)
- Type
- journal-article
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