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Structure magnétique des composés RIr2 — Terres rares — Iridium

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00205839

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00205839

Submitted on 1 Jan 1964

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Structure magnétique des composés RIr2 - Terres rares - Iridium

G.P. Felcher, W.C. Koehler

To cite this version:

G.P. Felcher, W.C. Koehler. Structure magnétique des composés RIr2 - Terres rares - Iridium. Journal

de Physique, 1964, 25 (5), pp.614-614. �10.1051/jphys:01964002505061401�. �jpa-00205839�

(2)

614

tronique, soit systématiquement plus élevé que

Sin2 0 mesuré magnétiquement, ainsi que la pré-

sence de portions arrondies peuvent avoir comme

cause commune l’influence de termes d’aniso-

tropie d’ordre supérieur à quatre, négligée dans

l’étude magnétique. Un terme supplémentaire K 3 sin6 0 dans l’énergie d’anisotropie W K (1) se

traduirait par une légère courbure dans la repré-

sentation de HIJ[J en fonction de et aurait pour effect d’ajouter à sin2 0, formule (8), un

terme correctif égal à (3 /8) .~i

Nous nous proposons de répéter les mêmes

mesures sur un échantillon fritté de poudre de

cobalt hexagonal.

RÉFÉRENCES [1] SUCKSMITH (W.) et THOMPSON (J. E.), Proc. Roy. Soc.,

London, 1954, 225, 362.

[2] PAUTHENET (R.), BARNIER (Y.) et RIMET (G.), J. Phys.

Soc., Japan, 1962, 17, Suppl. BI, 309, cf. BARNIER

(Y.), PAUTHENET (R.) et RIMET (G.), Cobalt (Centre

d’Information du Cobalt, Bruxelles, Belgique), 1962, 15, 1.

[3] BARNIER (Y.), Thèse, Grenoble, 1963.

[4] NÉEL (L.), J. Physique Rad., 1944, 5, 241.

[5] NATHANS (R.) et PAOLETTI (A.), Phys. Rev. Letters, 1959, 2, 254.

[6] LEMAIRE (R.) et SCHWEIZER (J.), Non publié.

[7] HAMILTON (W.), Acta Cryst., 1958, 11, 585.

[8] BACON (G. E.), Neutron Diffraction, Oxford, Clarendon Press, 1955.

[9] KASPER (J. S.) et LONDSDALE (K.), Tables Interna-

tionales de Cristallographie, vol. II, The Kynoch Press, Birmingham, Angleterre, 1959.

STRUCTURE MAGNÉTIQUE DES COMPOSÉS RIr2

2014

TERRES RARES 2014 IRIDIUM Par G. P. FELCHER et W. C. KOEHLER,

Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee.

Résumé. - Des mesures par diffraction neutronique des phases ferromagnétiques et cubiques

de Laves Tb Ir2 et Ho Ir2 confirment les faibles moments moléculaires déduits de mesures magné- tiques. Un blocage partiel du moment orbital angulaire des atomes de terre rare est probable.

L’amplitude de diffusion cohérente de Ir a été déterminée. Elle est de (1,00 ± 0,02) 10-12 cm.

Abstract.

2014

Neutron diffraction measurements on the cubic ferromagnetic Laves phases

Tb Ir2 and Ho Ir2 confirm the low molecular moments deduced from magnetic measurements.

Partial quenching of the orbital angular momentum of the rare-earth atoms is indicated. The coherent scattering amplitude of Ir was determined to be (1,00 ± 0,02) 10-12 cm.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE TOME 25, MAI 1964,

Les métaux des terres rares forment avec l’iri- dium des composés de formule R Ir2 qui ont une

structure [1] du type MgCU2 (phase cubique de Laves). Les mesures magnétiques sur certains composés de cette série [1, 2] ont montré qu’ils

étaient ferromagnétiques avec un point de Curie

allant de 88 OK pour Gd Ir2 à 1 OK pour Tm lr2.

Ces mesures donnent des valeurs du moment

magnétique de la molécule R Ir2 plus petites que celles calculées pour des terres rares trivalentes.

Les résultats par diffraction neutronique de deux composés de cette série Tb Ir2 et Ho Ir2 montrent qu’ils ont une structure ferromagnétique avec des

moments de 7,5 + 0,2 et 7,2 -~- 0,3 respec- tivement pour Tb et Ho. Ces résultats sont en

accord avec les mesures magnétiques de Bozorth [2]. Des mesures par diffraction, nous avons déduit

une limite supérieure de 0,25 ~B pour le moment de Ir.

La confrontation des mesures magnétiques et

des mesures aux neutrons permet d’exclure toute configuration ferrimagnétique et d’expliquer les

faibles moments par l’effet du champ cristallin

sur les atomes de terres rares.

Nous avons obtenu une amplitude de diffusion cohérente pour l’iridium de

bIr

=

(1,00 -~- 0,2) 10-~2 cm.

Le texte complet paraitra dans Physical Revt’ew [3].

RÉFÉRENCES

[1] COMPTON (V. B.) et MATTHIAS (B. T.), Acta Cryst., 1959, 12, 651.

[2] BOZORTH, MATTHIAS, SUHL, CORENZIVITI et DAVIS, Phys. Rev., 1959, 115, 1595.

[3] FELCHER (G. P.) et KOEHLER (W. C.), Phys. Rev. 1963, 131, 1518.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphys:01964002505061401

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