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ELECTRON-SPIN-RESONANCE AND OPTICAL ABSORPTION OF Ni+ AND Ti3+ IN IB-III-S2 COMPOUNDS

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00216278

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Submitted on 1 Jan 1975

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ELECTRON-SPIN-RESONANCE AND OPTICAL

ABSORPTION OF Ni+ AND Ti3+ IN IB-III-S2

COMPOUNDS

U. Kaufmann, A. Räuber, Jodi Schneider

To cite this version:

(2)

JOURNAL DE PHYSIQUE Colloque C3, supplément au n° 9, Tome 36, Septembre 1975, page C3-37

ELECTRON-SPIN-RESONANCE AND OPTICAL ABSORPTION

OF Ni

+

AND Ti

3+

IN I

B

-III-S

2

COMPOUNDS (*)

U. K A U F M A N N , A. R À U B E R and J. S C H N E I D E R Institut fur Angewandte Festkôrperphysik der Fraunhofer-Gesellschaft

78 Freiburg Fed. Rep. of Germany

Résumé. — On a étudié la résonance paramagnétique électronique (rpe) et l'absorption optique de Ni+(3d') dans CuAlS2, CuGaS2 et AgGaS2.

L'identification des centres rpe axiaux, comme provenant du Ni, a été confirmée par l'observation de la structure hyperfine de cristaux dopés au N i6 1 (/ = 3/2).

A la fois les données optiques et celles de la rpe permettent de déduire de grandes séparations ducs au champ axial provenant de la composante tétragonale du champ cristallin de la structure chalco-pyrite.

Tous les résultats expérimentaux peuvent être interprétés de manière consistante dans le cadre d'une théorie d'un champ cristallin statique.

La rpe de Ti3+(3d ') a été observée dans CuAlS2 et AgGaS2. Pour Q1AIS2, la raie de résonance se

sépare en 21 composantes hyperfines bien résolues, résultant d'une interaction avec les ligandes des noyaux des quatre plus proches voisins équivalents Al2 7 (/ = 5/2).

(*) Article published in Phys. Rev. B l l , n° 7 (1975) 2478.

Abstract. — Electron-Spin-Resonance (ESR) and optical absorption of N r ( 3 d9) has been

observed in Cu A1S z, CuGaS 2 and AgGaS 2. Identification of the axial ESR centers as being due to Ni has been confirmed by the observation of hyperfine structure in crystals enriched with N i6' (/ = 3/2)

Large axial field splittings due to the tetragonal crystal field component in the chalcopyrite structure are inferred both from the ESR and optical data. All experimental results can be consistently interpreted within the framework of static crystal field theory.

ESR of T i3 +( 3 d1) has been observed in CUAIS2. The resonance line is split into 21 well

resolved hyperfine components arising from interaction with four equivalent next-nearest A l " (/ = 5/2) ligand nuclei.

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