ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… молСкулярных ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° основС Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… комплСксов ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ²

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ спин — Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ рСзонанс Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… кристаллах Green Needle, Yellow Needle ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠšΡŽΡ€ΠΈ. УстановлСны значСния эффСктивного ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ взаимодСйствия, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ находятся Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ 1 О*5 — 10β€³ 6 эрг/см Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΈ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ кристаллов Green Needle, Yellow Needle ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ внСшнСго ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. Π›ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€
    • 1. 1. НовыС пСрспСктивы Π² ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π» органичСских 8 соСдинСний
    • 1. 2. Π₯ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ структур кристаллов
    • 1. 3. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚оопичСская Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: эффСкт ЀарадСя, 15 ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎ-Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΡ…Ρ€ΠΎΠΈΠ·ΠΌ
    • 1. 4. Π₯ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ мСталлоорганичСскиС ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ
      • 1. 4. 1. Π₯ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ триоксалатных комплСксов 20 ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ²
      • 1. 4. 2. ΠœΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ L-Ρ‚Π°Ρ€Ρ‚Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π»ΠΈΠ³Π°Π½Π΄ΠΎΠ²
      • 1. 4. 3. Π₯ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ карбоксалатных комплСксов
      • 1. 4. 4. Π”ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… комплСксов
      • 1. 4. 5. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ с Π³Π΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠΈΠ΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ структурой Π½Π° 27 основС Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… комплСксов
    • 1. 5. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ спиновый рСзонанс Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСмах
    • 1. 6. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ солитоны Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅
    • 1. 7. Π₯ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ спиновыС солитоны
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹
    • 2. 1. Π‘ΠšΠ’Π˜Π” — магнитомСтрия
    • 2. 2. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ЭПР — спСктроскопии Π² ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… 63 свойств ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΠ²
    • 2. 3. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹
      • 2. 3. 1. ΠšΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»Π»Ρ‹ [Cr (CN)6] [Mn (S)-pnH-(H20)] Н20 (Green Needle)
      • 2. 3. 2. ΠšΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»Π»Ρ‹ [Mn {(R/S)-pn}]2 [Mn {(R/S)-pn}2 (H20)] [Cr (CN)6]2 68 (Yellow Needle)
      • 2. 3. 3. Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ [MnII (HL)(H20)][MnIII (CN)6]-2H20 с Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ 70 Π»ΠΈΠ³Π°Π½Π΄ΠΎΠΌ L
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Π₯ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ молСкулярныС ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π½Π° 72 основС ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π‘Π³ (Π¨) ΠΈ Mn (II)
    • 3. 1. БтатичСская Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ кристаллов Green Needle
    • 3. 2. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ рСзонанс Π² ΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»Π»Π°Ρ… Green 75 Needle
    • 3. 3. БтатичСская Π½Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ кристаллов Yellow Needle
    • 3. 4. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ спиновый рСзонанс Π² Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌ состоянии 89 монокристаллов Green Needle
  • Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ спиновый рСзонанс Π² Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌ состоянии монокристаллов Yellow Needle
    • 3. 6. Π‘ΠΏΠΈΠ½-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ рСзонанс Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… 94 кристаллах Green Needle, Yellow Needle
    • 3. 7. Π‘ΠΏΠΈΠ½-солитонный рСзонанс Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… кристаллах Green 98 Needle, Yellow Needle
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. Π₯ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ молСкулярныС ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π½Π° 107 основС ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Mn (II) ΠΈ Mn (III)
    • 4. 1. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ спиновый рСзонанс Π² [Mnn (HL)(H20)] [Mnm (CN)6] 108 2Н
    • 4. 2. Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡ спСктров ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса Π²
  • Mnn (HL)(H20)] [Mnni (CN)6] 2Н
  • Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«

ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… молСкулярных ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° основС Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… комплСксов ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ΠŸΠΎΠ΄Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π΅ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ спиновой Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ… Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΎ для ΠΈΡ… ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ состояния. Π’ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ имССтся нСдостаток свСдСний ΠΎ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ΅ для ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚оупорядочСнных состояний, для ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅Ρ‚ся ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… прСдставлСний ΠΈ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эффСктов.

Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π±Ρ‹Π»Π° исслСдована спиновая Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° Π² Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌ состоянии Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… молСкулярных ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ… Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… комплСксов ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ².

РаньшС Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ интСрСса ΠΊ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°ΠΌ Π±Ρ‹Π»Π° ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ооптичСская Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСском использовании эффСкта ЀарадСя Π² ΠΎΠΏΡ‚ичСски ΠΏΡ€ΠΎΠ·Ρ€Π°Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ… с Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ распрСдСлСниСм спиновой плотности [1]. Помимо этого, синтСз Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… молСкулярных ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ возмоТности Π² ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Π» ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Π½Π΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π΅ Π² Π΅ΡΡ‚СствСнной Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅. К Π½Π°ΡΡ‚ΠΎΡΡ‰Π΅ΠΌΡƒ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ синтСзировано мноТСство ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π» органичСских соСдинСний [2], Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… кристалличСская структура лишСна Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π° инвСрсии, ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ взаимодСйствиС Π”Π·ΡΠ»ΠΎΡˆΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ-ΠœΠΎΡ€ΠΈΡ Π΄Π°Π΅Ρ‚ сущСствСнный Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства, Π° ΡΡ‚руктурная Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ спиновой плотности, ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡƒΡŽ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ мюонной ΠΈ Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. НСсмотря Π½Π° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠΈ обнаруТСния влияния Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ кристаллов Π½Π° ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚, Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€ Π½Π΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ Π½ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ влияния. ΠŸΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° этого Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°, Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ характСристики ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств, ΠΈΠ½Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚Π΅Π½ ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ инвСрсии. Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ появилась распространСнная Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ° зрСния, согласно ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ кристаллов Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒ Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства кристаллов. ΠžΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π° Π½Π΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ для спинволновых явлСний. Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΎ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡ΠΈΡΡ… ЭПР спСктров Π² Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΈ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… кристаллах Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Π΅ [3]. ΠŸΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°, ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ влияния Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ структуры Π½Π° ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Ρ‹ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚оупорядочСнной Ρ„Π°Π·Π΅, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, хотя ΠΏΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π½Π΅ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅Π½ ΠΊ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, ΠΎΡ‚ Π½Π΅Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ сильно Π·Π°Π²ΠΈΡΠ΅Ρ‚ΡŒ гСнСрация, ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Ρ€Π΅Π»Π°ΠΊΡΠ°Ρ†ΠΈΡ спин-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ.

ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… кристаллах ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ спиновыС возбуТдСния Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ², Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ†Π΅Π½Ρ‚росиммСтричных Π°Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… кристаллах. Π’ [4] Π±Ρ‹Π»ΠΈ прСдсказаны пространствСнныС солитоны спиновой плотности Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ… с Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ структурой.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ связана с ΠΏΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… классов молСкулярных Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΠ² с Π½Π΅ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами.

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹: установлСниС Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ структуры кристаллов Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… спиновых Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ…. Для достиТСния Ρ†Π΅Π»ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ поставлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

β€’ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚СрпрСтация спСктров элСктронного спинового рСзонанса кристаллов [Cr (CN)6][Mn (S)-pnH-(H20)]H20 (Green Needle), [Mn{(R/S)-pn}]2 [Mn{(R/S)-pn}2 (H20)][Cr (CN)6]2 (Yellow Needle) ΠΈ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ² [MnII (HL)(H20)][MnI, I (CN)6]-2H20 (L = R/S-pn ΠΈ L = rac-pn);

β€’ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ исслСдованиС статичСских ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… молСкулярных кристаллов Green Needle, Yellow Needle, Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ пространствСнной структурой ΠΈ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ взаимодСйствия Π² Π½ΠΈΡ…;

β€’ созданиС ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условий для обнаруТСния Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ спиновой плотности ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ ΠΈ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ификация Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… рСзонансов Π² Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… кристаллах Green Needle, Yellow needle;

β€’ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° спСктров элСктронного спинового рСзонанса Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°Ρ… [Cr (CN)6] [Mn (S)-pnH-(Н20)]Н20, [Mn {(R/S)-pn}]2 [Mn {(R/S)-pn}2(H20)] [Cr (CN)6]2, [Mn" (HL)(H20)] [Мпп1(Π‘Π«)Π±]'2Н20, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… одноионная анизотропия ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π‘Π³ ΠΈ ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Мп Π½Π° Π΄Π²Π° порядка Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ мСньшС, Ρ‡Π΅ΠΌ для ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Мп3+.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹:

Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ для Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… кристаллов ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° сущСствования солитонов спиновой плотности, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ΅ кристалла Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π°Π½Ρ‚исиммСтричного ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… взаимодСйствий. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ влияниС Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ структуры кристаллов Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ спиновый рСзонанс Π² Π½ΠΈΡ…, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности Π½Π° ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ возбуТдСния (стоячиС Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ ΠΈ ΡΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΎΠ½Ρ‹). ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ влияниС Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ Π½Π° ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡƒΡŽ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°Ρ….

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹;

β€’ ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Π»Π°Ρ… ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для развития Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… физичСских прСдставлСний ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… спиновых явлСниях.

β€’ ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ рСализация Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ° возбуТдСния ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ спиновых Π²ΠΎΠ»Π½ ΠΈ ΡΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… молСкулярных кристаллов Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ для создания Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π‘Π’Π§ сигналов. β€’ ВлияниС Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π½Π° ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡƒΡŽ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ прСдставляСт практичСский интСрСс для получСния Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… молСкулярных кристаллов с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ характСристиками, Π·Π°Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ синтСзС.

На Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ выносятся ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ основныС полоТСния ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹:

β€’ Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдования кристаллов [Cr (CN)6] [Mn (S)-pnH-(H20)]H20, (Green Needle), [Mn{(R/S)pn}]2[Mn{(R/S)-pn}2(H20)][Cr (CN)6]2 (Yellow Needle), ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ² [MnII (HL (H20)][MnIII (CN)6]-2H20 (L = R/S-pn ΠΈ L = rac-pn) с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ЭПР — спСктроскопии.

β€’ Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° спСктров элСктронного спинового рСзонанса Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… кристаллов Green Needle, Yellow Needle Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… спин-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½-солитонной Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΉ.

β€’ Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Мп ΠΈ ΠœΠΏ Π² ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Ρ‹ элСктронного спинового рСзонанса Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… [Mnn (HL (H20)] [Mnin (CN)6]-2H20 (L = R/S-pn ΠΈ L = rac-pn).

Π›ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π°. Автором Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ измСрСния ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Π‘ΠšΠ’Π˜Π” — ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ спСктры элСктронного спинового рСзонанса с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ЭПР — спСктромСтра, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ°Ρ… Origin, WinEPR, ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ‹ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠ΅ диссСртации.

Апробация Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π½Π° 17th International conference on magnetism (Kyoto, Japan, 2006), I Russian — Japanese symposium «Molecular and Biophysical Magnetoscience» (Orenburg, 2006), XVIII ΠΈ XIX ВсСроссийских симпозиумах «Π‘оврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», (Π³. ВуапсС, 2006, 2007), XXV ВсСроссийских ΡˆΠΊΠΎΠ»Π°Ρ…-симпозиумах ΠΏΠΎ Ρ…имичСской ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅ (Π³. Москва, 2007), VII Voevodsky conference «Physics and chemistry of elementary chemical processes» (Chernogolovka, 2007).

Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Ρ‚ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… спиновых Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ — спин-солитонный рСзонанс Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… монокристаллах [Cr (CN)6][Mn (S)-pnH-(H20)]H20, (Green Needle), [Mn{(R/S)-pn}]2 [Mn{(R/S)-pn}2 (H20)][Cr (CN)6]2 (Yellow Needle).

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° сущСствования солитонов спиновой плотности, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… кристаллов Green Needle, Yellow Needle Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π°Π½Ρ‚исиммСтричного ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… взаимодСйствий ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠšΡŽΡ€ΠΈ.

ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ постоянного ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля Π½Π° ΠΎΡΡŒ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ³ΠΎ намагничивания Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… кристаллов Yellow needle ~ 1500 Π­, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ спиновыС солитоны ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ.

ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ спин — Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ рСзонанс Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… кристаллах Green Needle, Yellow Needle ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠšΡŽΡ€ΠΈ. УстановлСны значСния эффСктивного ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ взаимодСйствия, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ находятся Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ 1 О*5 — 10″ 6 эрг/см Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΈ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ кристаллов Green Needle, Yellow Needle ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ внСшнСго ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ влияниС Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ кристаллов Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ спиновый рСзонанс Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… кристаллах Green Needle, Yellow Needle Π² Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌ состоянии. Π’ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Ρ… элСктронного спинового рСзонанса Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² [MnII (HL)(H20)][MnIII (CN)6]-2H20 (L = R/S-pn ΠΈ L = rac-pn).

Vi *} I ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Мп ΠΈ ΠœΠΏ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… Π² ΠΎΠΊΡ€Π΅ΡΡ‚ности ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π° Вс = 21,2 К.

β€’ ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ‹ различия Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Ρ… зависимостСй спСктров элСктронного спинового рСзонанса ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Мп3+ Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… соСдинСниях [Mnn (HL)(H20)][Mnm (CN)6]-2Н20 (L = R/S-pn ΠΈ L = гас-pn) с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΈ.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Coronado Π•., Galan-Mascaros J.R., Gomez-Garcia C.J., Murcia-Martinez A.
  2. Chiral Molecular Magnets: Synthesis, Structure, and Magnetic Behavior of the Series M (L-tart). (M=Mnn, Fe11, Co11, Ni11- L-tart = (2R, 3R)-(+)-tartrate). // Chem. Eur. J., 2006, V. 12, p. 3484−3494.
  3. Beghidja A., Rogez G., Rabu P., Welter R. and Drillon M. An approach to chiralmagnets using a-hydroxycarboxylates. // J. Mater. Chem., 2006, V. 16, p. 2715−2728.
  4. Fujita Π’., Mitsudo S., Toda M., Idehara Π’., Chiba M., Inoue K., and Motokawa M.
  5. Kishine J., Inoue K., Yoshida Y. Synthesis, Structure and Magnetic Properties of
  6. Chiral Molecule-based Magnets. // Progress of Theoretical Physics Supplement," 2005, V. 159, p. 82−95.
  7. Blundell S.J. and Pratt F.L. Organic and molecular magnets. // J. Phys.: Condens.
  8. Matter., 2004, V. 16, R771-R828.
  9. Crayston J.A., Devine J.N. and Walton J.C. Conceptual and Synthetic Strategiesfor the Preparation of Organic Magnets. // Tetrahedron, 2000, 56, p. 7829−7857.
  10. A.JI. ΠžΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Π΅ Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ: достиТСния ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹. // УспСхи Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ, 1990, Π’. 59, № 4, с. 529−550.
  11. Miller J.S., Epstein AJ. Organometallic magnets.// Coordination Chemistry
  12. Reviews, 2000, 206−207, p. 651−660.
  13. Verdaguer M., Bleuzen A., Marvaud V., Vaissermann J., Seuleiman M.,
  14. П.М. БиммСтрия ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΈ ΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚алличСских структур. // Москва,
  15. Изд. Московского унивСрситСта, 1986, 232 с.
  16. Π’.И., ΠšΡƒΠ·ΡŒΠΌΠΈΠ½ Π’.Π’.Π‘ΠΏΠΎΠ½Ρ‚Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π΅Ρ€ΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ симмСтрии Π² ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΡΡ…ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ. // УЀН, 1989, Π’. 157, № 1, с. 3−50.
  17. Miller J.S., Drillon М. Magnetism: Molecules to Materials V. // Wiley-VCH
  18. Verlag GmbH @ Co. KGaA, Weinheim, 2005, p. 380.
  19. И.Π•., ВСрмодинамичСская тСория «ΡΠ»Π°Π±ΠΎΠ³ΠΎ» Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΠ². // Π–Π­Π’Π€, 1957, Π’.32, Π‘. 15 471 562.
  20. Moriya Π’. Anisotropic Superexchange Interaction and Weak Ferromagnetism. // Phys. Rev., 1960, V. 120, p. 91−98.
  21. Kishine J., Inoue K., Kikuchi K. Static and dynamical anomalies caused bychiral soliton lattice in molecular-based chiral magnets. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2007, V. 310, p. 1386−1388.
  22. Ohishi K., Higemoto W., Koda A., Saha S.R., Kadono R., Inoue K., Higashikawa H. Possible Magnetic chirality in Optically Chiral Magnet Cr (CN6)][Mn (S)-pnH (H20)](H20) Ptobed by Muon Spin Rotation and Relaxation. // J. Phys. Soc. Jpn., 2006, 1, p. 1.
  23. Fiebig M., Lottermoster Th., Frohlich D., Goltsev A. V. and Pisarev R. V.
  24. Observation of coupled magnetic and electric domains. // Nature, 2002, 419, p. 818.
  25. Rikken G.L.J, and Raupach E. Observation of magneto-chiral dichroism. //
  26. Nature, 1997, 390, p. 493−494.
  27. Grasselle M., Andress R., Malezieux Π’., Brissard M., Train C., and Verdaguer M. Optically Active Molecule-Based Magnets: Enantioselective Self
  28. Assembling, Optical, and Magnetic Properies. // Chirality, 2001, 13, p. 712 714.
  29. Wagner G. Magnetochiral dichroism in emission. Photoselection and the polarization of transitions. // Chem. Phys. Lett., 1984, 110, p. 546−551.
  30. Barron L. D., Vrbancich J. Magneto-chiral birefringence and dichroism. // Mol.
  31. Phys., 1984, V. 51, p. 715−730.
  32. Rikken G.L.J, and Raupach E. Enantioselective magnetochiral photochemistry.
  33. Nature, 2000, V. 405, p. 932−935.
  34. Pan R.-P., Wei H.D., Shen Y.R. Optical second-harmonic generation frommagnetized surfaces. // Phys. Rev. B, 1989, V. 39, p. 1229.
  35. Pustogova U., Hubner W., Bennemann K.-H. Enhancement of the magnetooptical Kerr angle in nonlinear optical response. // Phys. Rev. B, 1994, V. 49, p. 10 031.
  36. Rasing Th., Koerkamp M.G. and Koopmans Π’., Berg H. Giant nonlinear magneto-optical Kerr effects from Fe interfaces (invited). // J. Appl. Phys., 1996, V. 79, p. 6181.
  37. Fiebig M., Frohlich D., Krichevtsov B.B., Pisarev R.V. Second Harmonic
  38. Generation and Magnetic-Dipole-Electric-Dipole Interference in Antiferromagnetic Cr203. //Phys. Rev. Lett., 1994, V. 73, p. 2127−2130.
  39. Frohlich D., Leute St., Pavlov V.V., Pisarev R.V. Nonlinear Optical Spectroscopy of the Two-Order-Parameter Compound УМпОз. // Phys. Rev. Lett., 1998, V. 81, p. 3239−3242.
  40. Aktsipetrov O.A., Braginskii O.V., Esikov D.A. Nonlinear optics of gyrotropicmedia: second harmonic generation in rare-earth iron garnets. // Sov. J. Quantum Electron, 1990, V. 20, p. 259−263.
  41. Pavlov V.V., Pisarev R.V., Kirilyuk A. and Rasing Th. Observation of a Transversal Nonlinear Magneto-Optical Effect in Thin Magnetic Garnet Films. // Phys. Rev. Lett., 1997, V. 78, p. 2004−2007.
  42. Gridnev V.N., Pavlov V.V., Pisarev R.V., Kirilyuk A. and Rasing Th. Secondharmonic generation in anisotropic magnetic films. // Phys. Rev. B, 2001, V. 63, p. 184 407.
  43. Ikeda K., Ohkoshi S., Hashimoto K. Second harmonic generation from ternarymetal Prussian blue analog films in paramagnetic and ferromagnetic regions. // Chem. Phys. Lett., 2001, V. 349, p. 371−375.
  44. Shen Y.R. The Principles of Nonlinear Optics, Wiley, New York, 1984.
  45. Grasselle M., Andress R., Malezieux Π’., Brissard M., Train C., and Verdaguer
  46. M. Optically Active Molecule-Based Magnets: Enantioselective Self-Assembling, Optical, and Magnetic Properies. // Chirality, 2001, 13, p. 712 714.
  47. Kishine J., Inoue K., Yoshida Y. Synthesis, Structure and Magnetic Properties of
  48. Chiral Molecule-based Magnets. // Progress of Theoretical Physics Supplement, 2005, 159, p. 82−95.
  49. M., Usuki N., Fukita N., Okawa H. // Angew. Chem. Int. Ed., 1999, V. 38, p. 1795.
  50. OhbaM., Okawa H. Synthesis and magnetism of multi-dimensional cyanidebridged bimetallic assemblies. // Coord. Chem. Rev., 2000, V. 198, p. 313.
  51. Higashikawa H., Okuda K., Kishine J., Masuhara N., and Inoue K. Chiral
  52. Effects on Magnetic Properties for Chiral and Racemic Wv-Cu" Prussian Blue Analogues. // Chemistry Letters, 2007, V. 36, N. 8, p. 1022−1023.
  53. Imai H., Inoue K., Kikuchi K., Yoshida Y., Ito M., Sunahara Π’., and Onaka S.
  54. Three-Dimensional Chiral Molecule-Based Ferrimagnet with Triple-Helical-Strand Structure. // Angew. Chem., 2004, 116 (42), p. 5736−5739.
  55. Plakhty V.P., Schweika W., Bruckel Th., Kulda J., Gavrilov S.V., Regnault L.-P., and Visser D. Chiral critically in helimagnet Ho studied by polarized neutron scattering. // Phys. Rev. B, 2001, V. 64, p. 100 402®.
  56. Iriguchi К., IComorida Y., Akiyama I., Mito M., Kishine J., Deguchi H., Yoshida
  57. Y. and Inoue K. Effect of pressure on a chiral two-dimensional ferrimagnet. // J. Phys. Soc. Jpn., 2007, V. 76, Suppl. A, p. 192−193.
  58. Joutsuka Π’., Tanimura Y. Detecting the Dzyaloshinskii-Moriya interaction bymeans of pulsed EPR spectroscopy. // Chem. Phys. Lett., 2008.
  59. Stegmann H.B., Wendel H., Dao-Ba H., Schuler P., Scheffer 1Π‘. // Recognitionof Chirality by ENDOR Spectroscopy. // Angewandte Chemie International Edition in English, 1986, V. 25,1. 11, p. 1007 1008.
  60. Schuler P., Schaber F., Stegmann H.B., Janzen E. Recognition of chirality innitroxides using EPR and ENDOR spectroscopy. // Magnetic Resonance in Chemistry, 1999, V. 37,1. 11, p. 805 813.
  61. Ghalsasi P. S., Inoue K., Samant S.D., Yakhmi J.V. A complex of a chiral substituent-based nitroxide triradical having two chiral centeres with Mn (hfac)2. // Polyhedron, 2001, V. 20, p. 1495−1498.
  62. Vidal-Gancedo J., Minguet M., Luneau D., Amabilino D.B., Veciana J. Stereochemistry and EPR investigation of a chiral molecular magnet. // J. of Physics and Chemistry of Solids, 2004, V. 65, p. 723−726.
  63. Dugas H., Keroack P., and Ptak M. Synthesis and electron paramagnetic resonance studies of chiral spin-labeled crown ethers. // Can. J. Chem./ Rev. can. Chim., 1984, V. 62, N.3, p. 489−497.
  64. Klestkin V.K., Glasachev Y.I., Kokorin A.I. and Kostyanovsky R.G. ESR studyof stereochemistry in chiral nitroxide radical crystals. // Mendeleev Commun., 2004, p. 318−320.
  65. C.C., ΠŸΡ€ΠΎΠ·ΠΎΡ€ΠΎΠ²Π° JI.A., Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ² А. И. НовыС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ состояния Π²ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ…. // УЀН, Π’. 175, Π’. 1, с. 92−99.
  66. Kanzawa Π’., Hosokoshi Y., Katoh K., Nishihara S., Inoue K. and Nojiri H. EPRmeasurements of a two-dimensional spin frustrated system, BIPNNBNO with S=l and, 5=½. // Journal of Physics: Conference Series, 2006, V. 51, p. 91−94.
  67. Ueland B.G., Lau G.C., Cava R.J., O’Brien J.R., and Schiffer P. Slow Spin
  68. Relaxation in a Highly Polarized Cooperative Paramagnet. // // Phys. Rev. Lett., 2006, V. 96, p. 27 216.
  69. Suzuki M. and Suzuki I.S. Dynamic spin fluctuations in stage-2 C0CI2 graphiteintercalation compound. // Phys. Rev. B, 1998, V. 58, N. 2, p. 840−846.
  70. Maruyama S., Tanaka H., Narumi Y., Kindo K., Nojiry H., Motokawa M. and
  71. Nagata K. Susceptibility, Magnetization Process and ESR Studies on the Helical Spin System RbCuCl3. // J. Phys. Soc. Jpn., 2001, V. 70, N. 3, p. 859 865.
  72. Kimura S., Hagiwara M., Ueda H., Narumi Y., Kindo K., Yashiro H., Kashiwagi
  73. Π’., and Takagi H. Observation of Higher-Harmonic Helical Spin-Resonance Modes in the Chromium Spinel CdCr204. // Phys. Rev. Lett., 2006, V. 97, p. 257 202.
  74. Gronol D., Matan K., Cho J.-H., Lee S.-H., Lynn J.W., Nocera D.G. and Lee
  75. Y.S. Spin chirality on a two-dimensional frustrated lattice. // Nature Materials, 2005, V. 4, N. 4, p. 323−327.
  76. Hiraoka M., Sakamoto H., Mizoguchi K., and Kato R. Evidence for spin solitonsand their dynamics in a spin-Peierls system (DMe-DCNQI)2Li. // Phys. Rev. B, 2002, V. 65, p. 174 413.
  77. Mitani T. and Saito G., Tokura Y. and Koda T. Soliton Formation at the Neutralto-Ionic Phase Transition in the Mixed-Stack Charge-Transfer Crystal Tetrathiafulvalene p-Chloranil. // Phys. Rev. Lett., 1984, V. 53, N. 8, p. 842 845.
  78. Schmidt S., Wolf Π’., Sieling M., Zvyagin S., Kouroudis I., Luthi B. ESR modesin CsCuCb in pulsed magnetic fields. // Solid State Communications, 1998, V. 108, N. 8, p. 509−512.
  79. Fujita Π’., Fujimoto Y., Mitsudo S., Idehara Π’., Inoue K., Kishine J., Kousaka Y.,
  80. Yano S., Alcimitsu J., Motokawa M. High field ESR measurements on the chiral spin system CUB2O4. // Journal of Physics: Conference Series, 2006, V. 51, p. 111−114.
  81. Fujita Π’., Fujimoto Y., Mitsudo S., Toda M., Idehara Π’., Motokawa M., Kousaka
  82. Y., Yano S., Akimitsu J. ESR measurements of the chiral spin system CUB2O4. // Journal of Magnetic and Magnetic Materials, 2007, V. 310, p. 1389−1391.
  83. Petrakovskii G.A., Pankrats A.I., Popov M.A., Balaev A.D., Velikanov D.A.,
  84. Vorotynov A.M., and Sablina K.A., Roessli Π’., Schefer J., Amato A., and Staub U., Boehm M., Ouladdilaf B. Magnetic properties of copper metaborate CuB204. // Low Temp. Phys., 2002, V. 28, N. 8−9, p. 606−612.
  85. Kousaka Y., Kishine J., Yano S., Akimitsu J. Possible chiral magnetism in
  86. CuB204. // JMMM, 2007, V. 310, p. e463-e464.
  87. Tanaka H., Kuroda S., Yamashita Π’., Mitsumi M., and Toriumi K. ESR studiesof the spin dynamics in quasi-one-dimensional iodo-bridged diplatinum complex Pt2(n-pentylCS2)4I. // Phys. Rev. B, 2006, V. 73, p. 245 102.
  88. Mostovoy M. Helicoidal ordering in iron perovskites. // Phys. Rev. Lett., 2005,1. V. 94, N. 13, p. 137 205.
  89. Shekhter A., Khodas M., and Finkelstein A.M. Chiral spin resonance and spin
  90. Hall conductivity in the presence of the electron-electron interactions. // Phys. Rev. B, 2005, V. 71, p. 165 329.
  91. Dresselhaus G. Spin-Orbit Coupling Effects in Zinc Blende Structures. // Phys.
  92. Rev., 1955, V. 100, p.580−586.
  93. Kishine J., Watanabe Π’., Deguchi H., Mito M., Tajiri Π’., Yamashita M. and
  94. Miyasalca H. Spin correlation and relaxational dynamics in molecular-based single-chain magnets. // Phys. Rev. B, 2006, V. 74, p. 224 419.
  95. Mikeska H.J. Solitons in a one-dimensional magnet with an easy plane. // J.
  96. Phys. C: Solid State Phys., 1978, V. 11, p. L29-L32.
  97. Allroth E., Mikeska H.J. Solitons and magnons in Sine-Gordon like magneticchains. // Z. Phys. B-Condensed Matter, 1981, V. 43, p. 209−219.
  98. Steiner M. Solitons in 1-D magnets. // J. Magn. and Magn. Mater., 1983, V. 3134, p. 1277−1282.
  99. Jauslin H.R. and Schneider T. Solitons and the excitation spectrum of classicalferromagnetic chains with axial anisotropy. // Phys. Rev. B, 1982, V. 26, N. 9, p. 5153−5167.
  100. Kenzelmann M., Chen Y., Broholm C., Reich D. H, and Qiu Y. Bound Spinonsin an Antiferromagnetic S = ½ Chain with a Staggered Field. // Phys. Rev. Lett., 2003, V. 93, N. 1, p. 17 204.
  101. Asano Π’., Nojiri H., Inagaki Y., Boucher J. P., Sakon Π’., Ajiro Y., and Motokawa M. ESR Investigation on the Breather Mode and the Spinon-Breather Dynamical Crossover in Cu Benzoate. // Phys. Rev. Lett., 2000, V. 84, N. 25, p. 5880−5883.
  102. Oshikawa M. and Affleck I. Low-Temperature Electron Spin Resonance Theoryfor Half-Integer Spin Antiferromagnetic Chains. // Phys. Rev. Lett., 1999, V. 82, N. 25, p. 5136−5139.
  103. Oshikawa M. and Affleck I. Electron spin resonance in S = ½ antiferromagnetic chains. // Phys. Rev. B, 2002, V. 65, p. 134 410.
  104. Zvyagin S.A., Kolezhuk A.K., Krzystek J., and Feyerherm R. Electron Spin
  105. Resonance in Sine Gordon Spin Chains in the Perturbative Spinon Regime. // Phys. Rev. Lett., 2005, V. 95, p. 17 207.
  106. Zvyagin S.A., Kolezhuk A.K., Krzystek J., and Feyerherm R. Excitation Hierarchy of the Quantum Sine-Gordon Spin Chain in a Strong Magnetic Field. // Phys. Rev. Lett., 2004, V. 93, N. 2, p. 27 201.
  107. Daniel M., Beula J. Soliton spin excitations and their perturbation in a generalized inhomogeneous Heisenberg ferromagnet. // Phys. Rev. B, 2008, V. 77, p. 144 416.
  108. Zheludev A., Maslov S., and Shirane G. Field-induced incomencurate-to-commensurate transition in Ba2CuGe207. // Phys. Rev B, 1998, V. 57, N.5, p. 2968−2978.
  109. Zheludev A. and Shirane G. Spiral phase and spin waves in the quasi-twodimensional antiferromasnet Ba2CuGe207. // Phys. Rev. B, 2006, V. 54, N. 21, p. 1996.
  110. Roessli Π’., Schefer J., Petrakovskii G.A., Ouladdiaf Π’., Boehm M., Staub U,
  111. Vorotinov A., and Bezmaternikh L. Formation of a Magnetic Soliton Lattice in Copper Metaborate. // Phys. Rev. Lett., 2001, V. 86, 9, p. 1885.
  112. Mallah Π’., Thiebaut S., Verdaguer M. and Veillet P. High-7- Molecular-Based
  113. Magnets: Ferrimagnetic Mixed-Valence Chromium (III)-Chromium (II) Cyanides with Tc at 240 and 190 Kelvin. // Science, 1993, V. 262, No. 5139, p. 1554.
  114. Ferlay S., Mallah Π’., Ouahes R., Veillet P., Verdaguer M. A room-temperatureorganometallic magnet based on Prussian blue. //Nature, 1995, V. 378, p. 701 703.
  115. Mallah Π’., Auberger C., Verdaguer M., Veillet P. A heptanuclear Π‘Π³Ρˆβ„–ΠΏΠ±complex with a low-lying 5= 15/2 ground state. // J.Chem.Soc.Chem.Commun., 1995, p. 61−62.
  116. A., Mallah Π’., Nivorozhkin A., Verdaguer M., Veillet P. // New J.Chem., 1996, 20, 1.
  117. Inoue K., Kikuchi K., Ohba M., and Okawa H. Structure and Magnetic Properties of a Chiral Two-Dimensional Ferrimagnet with Tc of 38 K. // Angew. Chem., 2003, V. 115, N. 39, p. 4857 4983.
  118. Inoue K., Kikuchi K., Ohba M., Okawa H. Structure and Magnetic Properties ofa Chiral Two-Dimensional Ferrimagnet with Tc of 38 K. // Angew.Chem.Int. Ed., 2003, V. 42, 39, p. 4709.
  119. Inoue K., Imai H., Ghalsasi P. S., Kikuchi K., Ohba M., Okawa H., and Yakhmi
  120. J.V. A Three-Dimensional Ferrimagnet with a High Magnetic Transition Temperature (Tc) of 53 К Based on a Chiral Molecule. // Angew.Chem.Int. Ed., 2001, V. l 13, N. 22, p.4372−4374.
  121. Inoue K., Imai H., Ghalsasi P. S., Kikuchi K., Ohba M., Okawa H., and Yakhmi
  122. J.V. Synthesis and Structure of Chiral Molecule-based Three-Dimensional Ferrimagnets. // Research activities V Department of Applied Molecular Science, Annual Review, 2001, p. 110.
  123. Kaneko W., Kitagawa S., and Ohba M. Chiral Cyanide-Bridged Mn"Mnm
  124. Ferrimagnets, Mn^HLX^OHMn'^CN^^HsO (L = S- or R-1,2diaminopropane): Syntheses, Structure, and Magnetic Behaviors // J. Am. Chem. Soc., Communications, 2007, V. 129, p. 248−249.
  125. Edgar A., Siegel E. and Urban W. Magnetic single-ion anisotropy and zero-fieldsplittings of Mn ions in some low-dimensional chlorides. // J. Phys. C: Solid St. Phys., V.13, 1980, p. 6649−6657.
  126. Challis L.J., Chazi A.A., Maxwell K.J. An investigation of the ground state of
  127. Mn in MgO based on thermal conductivity measurements. // J. Phys. C: Solid State Phys., 1979, V. 12, p. 303- 310.
  128. А.Π“. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ рСзонанс Π² Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚Π°Ρ… ΠΈ Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ…. / М.: «ΠΠ°ΡƒΠΊΠ°», 1973.
  129. Kittel Π‘. On the Theory of Ferromagnetic Resonance Absorption. // Phys. Rev., 1948, V. 73, N. 2, p. 155−161.
  130. Richards P.M., Salamon M.B. Exchange narrowing of electron spin resonance in a two-dimensional system. // Phys. Rev. B, 1974, V.9, N. 1, p. 32−45.
  131. Π‘. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌΠ°. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ характСристики ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСскиС примСнСния. Π’.1. / М.: «ΠœΠΈΡ€», 1987.
  132. Anderson P.W., Weiss P.R. Exchange Narrowing in Paramagnetic Resonance. // Reviews of Modern Physics, 1953, V. 25, N. 1, p. 269−276.
  133. Walker L.R. Magnetostatic Modes in Ferromagnetic Resonance. // Phys. Rev., 1957, V. 105, № 2, p. 390−399.
  134. Layadi A., Lee J.-W., and Artman J.O. Spin-wave FMR in annealed NiFe/FeMn thin films. // Journal of Applied Physics, 1988, V. 63, N. 8, p. 3808.
  135. Prabhakar A., Stancil D. D. Auto-oscillation thresholds at the main resonance in ferrimagnetic films. // Phys. Rev. B, 1998, V. 57, N. 18, p. 11 483−11 491.
  136. А.И., Π‘Π°Ρ€ΡŒΡΡ…Ρ‚Π°Ρ€ Π’. Π“., ΠŸΠ΅Π»Π΅Ρ‚ΠΌΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ C.B. Π‘ΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹. / М.: «ΠΠ°ΡƒΠΊΠ°», 1967.
  137. Perzlmaier К., Woltersdorf G., and Back Π‘.Н. Observation of the propagation and interference of spin waves in ferromagnetic thin films. // Phys. Rev. B, 2008, V. 77, p. 54 425.
  138. А.Π“., МСлков Π“. А. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ колСбания ΠΈ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹. / М.: «ΠΠ°ΡƒΠΊΠ°», 1994.
  139. Н.М., Π•Ρ€ΡƒΡ…ΠΈΠΌΠΎΠ² М. Π¨. ЀизичСскиС свойства ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ… ΠΏΠ»Ρ‘Π½ΠΎΠΊ. / Новосибирск: «ΠΠ°ΡƒΠΊΠ°», 1975.
  140. Kosevich A.M., Ivanov Π’.А., Kovalev A.S. Magnetic solitons. // Phys. Reports, 1990, V. 194, p. 117−238.
  141. A.M., Иванов Π‘. А., КовалСв A.C. НСлинСйныС Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ намагничСнности: динамичСскиС ΠΈ Ρ‚опологичСскиС солитоны. / КиСв: «ΠΠ°ΡƒΠΊΠΎΠ²Π° Π΄ΡƒΠΌΠΊΠ°», 1988.
  142. Mikeska H.-J. Quantum fluctuations and magnetic solitons: Equivalence of discrete lattice and renormalized continuum approaches. // Z. Phys. Π’ -Condensed Matter, 1990, V. 78, p. 57−61.
  143. Sasaki K. and Maki K. Soliton dynamics in a magnetic chain. I. Antiferromagnet. // Phys. Rev. B, 1987, V. 35, N. 1, p. 257−262.
  144. White R.M. Quantum theory of magnetism. / Edition 3, Springer, 2006, p. 240.
  145. Rahimov R.R., Jones D.E.Zero-field signal in the electron paramagneticΠ»resonance spectrum of Mn in silicate glasses. // J. Phys. Chem., 2000, V. 113, N. 4, p. 15 751 579.
  146. Rakhimov R.R., Ries H.R., Jones D.E., Glebov L.B., Glebova L.N. Microwave response near zero magnetic field in transition-metal-doped silicate glasses. // J. Appl. Phys. Let, 2000, V. 76, № 6, p. 751−753.
  147. Min-Guan Z., Xiao-Ning Z., Xiao-Lan Z. 120 К superconductivity and the zero-field absorption in the BiCaSrCu2Ox system. // Z. Phys. Π’ Condensed Matter, 1998, V. 73, p. 1−3.
  148. Hou Π’., Cai W., Jin S., Zhang Y. Observation of zero-field microwave absorption in superconducting BiPbSrCaCuO with trace Ti, V, Cr, Mn or Mo. // Supercond. Sci. Technol., 1990, V. 3, p. 207−209.
  149. Π’.Π€. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ЭПР спСктроскопии синглСтных состояний Π² ΠΌΠ°Π»Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… полях. // Письма Π² Π–Π­Π’Π€, 1998, Π’. 68, № 5, с. 370−375.
  150. ΠŸΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π° ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΌΠ΅ диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹:
  151. Morgunov R., Kirman М. V., Inoue К., Tanimoto Y., Kishine J., Ovchinnikov A.
  152. S., Kazakova O. Spin-solitons and spin-waves in chiral and racemic molecular based ferrimagnets. // Phys. Rev. B, 2008, V. 77, p. 184 419.
  153. Π .Π‘., ΠšΠΈΡ€ΠΌΠ°Π½ M.B., Inoue К., Kishine J. Π‘ΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ солитоны ΠΈ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ…. // Π–Π­Π’Π€, 2008, Π’. 134, № 1(7), с. 95−104.ΠΎ
  154. Π .Π‘., БСрдинский B.JL, ΠšΠΈΡ€ΠΌΠ°Π½ М. Π’., ИноС К., КишинС Π–., Иошида
  155. И., Π’Π°Π½ΠΈΠΌΠΎΡ‚ΠΎ И. Π‘ΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ солитоны Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ… с Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ структурой. // Письма Π² Π–Π­Π’Π€, 2006, Π’. 84, № 8, с. 524−528.
  156. Π .Π‘., Tanimoto Y., Inoue К., Yoshida Y., ΠšΠΈΡ€ΠΌΠ°Π½ М. Π’. Бпиновая Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΠΈ Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ рСзонанс Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅ Mn{(R/S)-pn}.2[Mn{(R/S)-pn}2(H20)][Cr (CN)6]. И Π₯имичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°, 2007, Π’. 26, № 5, с. 84−88.
  157. Π .Π‘., ΠœΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΎΠΊ Π€. Π‘., ΠšΠΈΡ€ΠΌΠ°Π½ М. Π’. ВлияниС Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ спиновый рСзонанс Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ… MnII(HL)(H20).MnIII (CN)6]-2H20 с Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π»ΠΈΠ³Π°Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ L. // Π€Π’Π’, 2008, Π’. 50, Π²Ρ‹ΠΏ. 7, с. 1252−1256.
  158. Kirman M.V., Morgunov R., Inoue К., Yoshida Y., Tanimoto Y. Spin dynamicsand ferromagnetic resonance in chiral molecule-based crystals. // Book ofthabstracts 17 International conference on magnetism, Kyoto, Japan, 2006, PSTu-D-155.
  159. M.B. Π‘ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΎΠ½Ρ‹ ΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ‹ Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… молСкулярных ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ…. // Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ тСзисов XXV ВсСроссийской ΡˆΠΊΠΎΠ»Ρ‹-симпозиума ΠΏΠΎ Ρ…имичСской ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅, Москва, 2007, с. 26.
  160. Π .Π‘., ΠšΠΈΡ€ΠΌΠ°Π½ M.B. Π‘ΠΏΠΈΠ½-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½-солитонный рСзонанс Π² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… 3D Ρ„Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Ρ…. // Π‘Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊ тСзисов XIX ВсСроссийского симпозиума «Π‘оврСмСнная химичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°», ВуапсС, 2007, с. 236.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ