ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ КЮРИ Российский патент 2004 года по МПК C30B29/46 C01G49/00 C01G15/00 C01B19/00 

Описание патента на изобретение RU2224056C1

Изобретение относится к области неорганической химии, конкретно к тройным теллуридам железа и индия, которые могут найти применение как ферромагнитные материалы при создании постоянных магнитов, а также в многофункциональных приборах и интегральных схемах.

Вышеуказанные тройные теллуриды железа и индия относится к классу халькохромитов элементов шестой группы Периодической системы.

Наиболее интересным с практической точки зрения из этого класса веществ являются халькохромиты меди [Белов К.П., Третьяков Ю.Д. и др. "Магнитные полупроводниковые халькогенидные шпинели", М., изд-во МГУ, 1981, с.279.], обладающие температурой магнитного упорядочения (температура Кюри) выше комнатной. Эти халькохромиты характеризуются тем, что они кристаллизуются в кубической сингонии с кристаллической структурой типа шпинели. Данные халькохромиты могут быть получены многократной прокалкой при соответствующих количествах элементарных веществ в эвакуированных кварцевых ампулах.

К недостаткам описанных выше халькохромитов меди относится то, что они не могут быть использованы при создании элементов памяти, поскольку не обладают полупроводниковой проводимостью, что не позволяет при использовании их в электронных приборах применять для их управления одновременно электрическое и магнитное поле.

Известен ферримагнитный полупроводниковый материал - тетрателлуридтрихрома и железа, имеющий температуру Кюри выше комнатной (RU 2142521, БИ 34, 1999 г.).

Этот материал обладает одновременно полупроводниковыми и ферримагнитными свойствами и содержит в твердом растворе дителлурид железа, однако к его недостаткам относятся:
- ферримагнитные свойства, а не ферромагнитные;
- низкая температура Кюри.

Кроме того, тетрателлуридтрихрома и железа представляет собой твердый раствор, что не обеспечивает стабильные эксплуатационные характеристики полупроводникового материала.

Известен ферромагнитный полупроводниковый материал In7Сr6Те16 (RU 2180316, БИ 7, 2002) с высокой (330 К) температурой Кюри. К недостаткам материала относятся высокая энергоемкость синтеза и недостаточно высокая температура Кюри.

Технической задачей является получение ферромагнитных полупроводниковых материалов со значительно более высокой температурой магнитного упорядочения.

Ближайшим техническим решением поставленной задачи является тройной теллурид индия и хрома состава In9Cr2Te12 (Конешова Т.И. и др. Взаимодействие в системе In-Cr-Te по разрезу InTe-Сr2Те3. Журнал неорганической химии, 1999, т.44, 10, с.1734-1737). Температурная зависимость намагниченности указанного состава указывает на то, что материал является ферромагнетиком с аномально высокой температурой Кюри, равной 693 К.

К недостаткам In9Сr2Те12 относятся, как и в предыдущем случае, высокая энергоемкость синтеза (950oС в течение 170 ч), недостаточно высокая температура Кюри, высокая стоимость исходных реагентов.

Целью изобретения является изыскание относительно дешевого ферромагнитного полупроводникового материала с более высокой температурой Кюри, получение которого требует меньших энергозатрат.

Указанная цель достигается тем, что предлагается ферромагнитный полупроводниковый материал с высокой температурой Кюри, включающий железо, халькоген и индий, представляющий собой тройное соединение теллурида индия и железа состава InFеТе3.

Тройной теллурид индия и железа получают путем взаимодействия стехиометрических количеств в эвакуированной кварцевой ампуле при температуре 600oС в течение 170 ч с последующим отжигом при 600oС в течение 800 ч. Выход поликристаллического продукта 99.9%.

Отличительной особенностью предлагаемого технического решения является то, что ферромагнитные материалы представляют собой тройные соединения индия, железа и теллура при вышеуказанном соотношении компонентов.

Изобретение иллюстрируется следующим примером.

Пример
Тройной теллурид индия и железа InFeTe3 имеет инконгруэнтный характер плавления и кристаллизуется в кубической сингонии.

Навески 0,2075 г индия, 0,1009 г железа и 0,6916 г теллура (что соответствует стехиометрическому составу тройного теллурида индия и железа, содержащего 50 мол. % FeTe2 и 50 мол.% InTe) загружают в кварцевые ампулы. Ампулы откачивают до остаточного давления 2•10-3 Па, отпаивают и помещают в печь, температуру которой медленно (20 град/ч) повышают до 600oС и выдерживают при этой температуре 170 ч, затем медленно охлаждают до комнатной. После синтеза образцы растирают в агатовой ступке, вновь загружают в кварцевые ампулы, которые затем откачивают, отпаивают и отжигают при 600oС 800 ч. Выход тройного теллурида индия и железа составляет 0.9990 г (99.9%).

Параметры полученной фазы контролируют по данным дифференциально-термического анализа и рентгенофазового анализа (на рентгенограмме отсутствовали линии, характерные для InTe и FеТе2, а также линии, характерные для In, Те и Fe). Эти данные свидетельствуют о том, что полученный тройной теллурид индия и железа однофазен.

Температурная зависимость намагниченности (σ) тройного теллурида индия и хрома состава InFеТе3 свидетельствует о том, что полученные образцы являются ферромагнетиками с аномально высокой температурой Кюри (ТC), равной 773 К, что более чем в три раза превышает значения ТC для FeTe2. Кроме того, тройной теллурид индия и железа обладает полупроводниковыми свойствами, что установлено по температурной зависимости удельного сопротивления (ρ) при различных температурах.

Уникальное сочетание полупроводниковых и ферромагнитных свойств в сочетании с относительно небольшой энергоемкостью синтеза и дешевизной за счет наличия железа делает InFeTe3 перспективным материалом для широкого практического использования.

Похожие патенты RU2224056C1

название год авторы номер документа
ФЕРРИМАГНИТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 1997
  • Конешева Т.И.
  • Филатов А.В.
  • Новоторцев В.М.
RU2142521C1
МАГНИТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 2004
  • Новоторцев Владимир Михайлович
  • Маренкин Сергей Федорович
  • Королева Людмила Ивановна
  • Демин Роман Владимирович
  • Аминов Тельман Газизович
RU2282685C2
МАГНИТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 2011
  • Саныгин Владимир Петрович
  • Пашкова Ольга Николаевна
  • Филатов Андрей Викторович
  • Изотов Александр Дмитриевич
  • Новоторцев Владимир Михайлович
RU2465378C1
КЕРАМИЧЕСКИЙ МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 1980
  • Белов К.П.
  • Гордеев И.В.
  • Кеслер Я.А.
  • Королева Л.И.
  • Титов В.В.
  • Третьяков Ю.Д.
  • Цветкова Н.А.
  • Нам Б.П.
  • Розанцев А.В.
  • Кузьминых А.И.
SU928757A1
Способ получения ферромагнитного композита MnSb-GaMn-GaSb 2018
  • Маренкин Сергей Федорович
  • Аронов Алексей Николаевич
  • Федорченко Ирина Валентиновна
  • Волков Вячеслав Владимирович
  • Риль Алексей Игоревич
RU2700896C1
Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов общей формулы LiGaInTe и способ его получения 2019
  • Криницын Павел Геннадьевич
  • Исаенко Людмила Ивановна
  • Елисеев Александр Павлович
  • Молокеев Максим Сергеевич
  • Голошумова Алина Александровна
RU2699639C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТЫХ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКОЛ, СОДЕРЖАЩИХ ГАЛЛИЙ 2021
  • Суханов Максим Викторович
  • Вельмужов Александр Павлович
  • Тюрина Елизавета Александровна
  • Благин Роман Дмитриевич
RU2770494C1
ФЕРРОМАГНИТНАЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ГЕТЕРОСТРУКТУРА 2006
  • Новоторцев Владимир Михайлович
  • Маренкин Сергей Федорович
  • Королева Людмила Ивановна
  • Федорченко Ирина Валентиновна
  • Аминов Тельман Газизович
  • Кузнецов Николай Тимофеевич
RU2305723C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ФАЗОВОЙ ПАМЯТИ 2015
  • Козюхин Сергей Александрович
  • Варгунин Александр Иванович
  • Шерченков Алексей Анатольевич
  • Лазаренко Петр Иванович
  • Бабич Алексей Вальтерович
RU2610058C1
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ФЕРРИМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 2007
  • Нипан Георгий Донатович
  • Кецко Валерий Александрович
  • Кольцова Татьяна Николаевна
  • Стогний Александр Иванович
  • Янушкевич Казимир Иосифович
  • Паньков Владимир Васильевич
  • Кузнецов Николай Тимофеевич
RU2392680C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 224 056 C1

Реферат патента 2004 года ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ КЮРИ

Изобретение относится к области неорганической химии, конкретно к тройным теллуридам железа и индия, которые могут найти применение как ферромагнитные материалы при создании постоянных магнитов, а также в многофункциональных приборах и интегральных схемах. Предложен новый ферромагнитный полупроводниковый материал с высокой температурой Кюри, представляющий собой тройное соединение теллурида индия и железа формулы InFeTe3. Для соединения InFeTe3 температура Кюри равна 773 К. Уникальное сочетание полупроводниковых и ферромагнитных свойств делает его перспективным материалом для широкого практического использования. 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 224 056 C1

Ферромагнитный полупроводниковый материал с высокой температурой Кюри, включающий железо, халькоген и индий, представляющий собой тройное соединение теллурида индия и железа состава InFeTe3.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2224056C1

КОНЕШОВА Т.И
и др
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Журнал неорганической химии, 1999, т.44, № 10, с.1734-1737
ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ КЮРИ 2000
  • Конешова Т.И.
  • Вольфкович А.Ю.
  • Филатов А.В.
  • Капичников А.А.
  • Новоторцев В.М.
RU2180316C2
ФЕРРИМАГНИТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 1997
  • Конешева Т.И.
  • Филатов А.В.
  • Новоторцев В.М.
RU2142521C1

RU 2 224 056 C1

Авторы

Конешова Т.И.

Вольфкович А.Ю.

Филатов А.В.

Капичников А.А.

Новоторцев В.М.

Даты

2004-02-20Публикация

2002-05-13Подача