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2021 article

Spin density wave in the strongly dimerized quasi-one-dimensional organic conductor (DMET-TTF) 2AuBr2

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Rattachement africain : jp. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

At ambient pressure, studies of resistivity, magnetic susceptibility, and carbon-13 nuclear magnetic resonance (NMR) were conducted on the quasi-one-dimensional organic conductor ${(\text{DMET-}\mathrm{TTF})}_{2}{\mathrm{AuBr}}_{2}$. Resistivity measurements showed a broad minimum at approximately 160 K, and the insulator behavior below this temperature and magnetic susceptibility results revealed a dip structure at 22 K. At the same temperature, a sharp peak in the temperature dependence of ${T}_{1}^{\ensuremath{-}1}$ associated with the antiferromagnetic (AFM). transition was found, along with drastic splitting of the NMR spectra, indicating a commensurate AFM structure. The amplitude of the magnetic moments was determined to be $0.06{\ensuremath{\mu}}_{B}$/molecule from the hyperfine coupling constant tensor and the angular dependence of the internal field in the AFM phase. The small magnetic moment signifies the AFM nesting type, i.e., commensurate spin density wave. An antiferromagnetic ordering of $(\ensuremath{\uparrow}\ensuremath{\uparrow}\ensuremath{\downarrow}\ensuremath{\downarrow})$ along the one-dimensional chain is expected from the $2{k}_{\mathrm{F}}$ instability. This behavior can be explained by the strong dimerization of the one-dimensional DMET-TTF chain.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Spin density wave in the strongly dimerized quasi-one-dimensional organic conductor (DMET-TTF) <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mml:msub><mml:mrow/><mml:mn>2</mml:mn></mml:msub><mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">AuBr</mml:mi><mml:mn>2</mml:mn></mml:msub></mml:math>
Date Crossref
04/11/2021
Éditeur
American Physical Society (APS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Hokkaido University Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tokyo University of Science Department of Applied Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Physics — Hokkaido University et Department of Applied Physics — Tokyo University of Science.

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