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Nuclear magnetic resonance in XAl2 compounds

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00236658

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00236658

Submitted on 1 Jan 1962

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Nuclear magnetic resonance in XAl2 compounds

V. Jaccarino

To cite this version:

V. Jaccarino. Nuclear magnetic resonance in XAl2 compounds. J. Phys. Radium, 1962, 23 (10), pp.664-664. �10.1051/jphysrad:019620023010066401�. �jpa-00236658�

(2)

664

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[29] BUDNICK (J. I.), LA FORCE (R. C.) and DAY (G. F.)

Eindhoven Conference, 1962 (in press).

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN XAl2 COMPOUNDS By V.

JACCARINO,

Résumé. 2014 La résonance magnétique nucléaire (R. M. N.) de27Al dans le composé métallique UAl2

a été étudiée pour les températures de 4 à 300 °K. Considérant la variation du déplacement de Knight

K avec la température, la faible largeur de raie et le long temps de relaxation spin-réseau à basse température, on conclut que :

1° le

système n’est pas ordonné et, les electrons 5f et 6d se dé- placent, avec une surface de Fermi qui coupe une pointe étroite de la courbe des densités d’états pour la bande de conduction. Les mesures de la susceptibilité ~ confirment ces conclusions. Pour

U Al2, K est fonction linéaire de ~: on peut en déduire certaines particularités de la structure de

bande, en utilisant un modèle analogue à celui proposé par Clogston [2] pour interpreter les résul-

tats de la R. M. N. dans les composés métalliques V3X. Ces résultats sont opposés à ceux des

métaux isomorphes des terres rares

(par

ex. : Na Al2) ou la localisation des électrons 4f et les

fortes interactions d’échange s-f conduisent à des comportements très différents pour les propriétés

de R. M. N. [3].

Abstract. 2014 The nuclear magnetic resonance (NMR) of 27Al in the intermetallic compound UAl2

has been studied in the temperature range between 4 and 300 °K. From the temperature depen-

dence of the Knight

shift

(K), the relatively narrow line width and long spin-lattice relaxation

times at low temperatures it is concluded that 1) the system does not order and 2) the 5f and 6d

electrons are itinerant with the Fermi surface intersecting a relatively narrow peak in the density

of states curve for the conduction band. Susceptibility measurements [1] (~) support these

conclusions. From the linearity of the K vs. ~ curve for UAl2 certain details of the band structure may be deduced using a mode’ similar to that proposed by Clogston [2] for interpreting the NMR

results in the V3X intermetallic compounds. The results are to be contrasted with those obtained for the isomorphic rare earth metals

(e.g.

Nd Al2) where localization of the 4f electrons and large s-f exchange interactions lead to quite different behaviours for the NMR properties [3].

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 23, OCTOBRE 1962,

REFERENCES

[1] WILLIAMS (H. J.) and SHERWOOD (R. C.), private

communication.

[2] CLOGSTON (A. M.) and JACCARINO (V.), Phys. Rev., 1961, 121, 1357.

[3] JACCARINO, MATTHIAS, PETER, SUHL and WERNICK, Phys. Rev. Letters, 1960, 5, 251.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:019620023010066401

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