Study of magnetic structure of NpX (X=P, Bi, S, Se et Te) and magnetic excitations in U(Ru$_{1-x}$ Rh$_x$ )$_2$Si$_2$ by neutron scattering
Etude des structures magnétiques des composés NpX (X=P, Bi, S, Se et Te) et des excitations magnétiques dans U(Ru$_{1-x}$ Rh$_x$ )$_2$Si$_2$ par diffusion de neutrons
Résumé
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La première partie de cette thèse est consacrée a l'étude des structures magnéiques des monopnictures et des monochalcogénures de neptunium. Dans la seconde partie, nous avons etudié les excitations magnétiques des solutions solides de U(Ru$_{1-x}$ Rh$_x$ )$_2$Si$_2$. Par la détermination des structures magnétiques de NpP et de NpBi, nous avons terminé la série des monopnictures de neptunium. Tous ces composés ont une structure magnétique avec un vecteur de propagation et des composantes de fourier selon les axes quatre. En utilisant cette proprieté, nous avons établi un modèle de type annni qui nous a permis de suivre l'évolution des intégrales d'échange avec le pnictogène. Les monochalcogénures de neptunium ont tous une structure antiferromagnétique de type ii. Cependant, nps présente une transition du premier ordre, tandis que la transition magnétique de npse et npte est du second ordre. En utilisant des propriétés de symétrie du cristal, les résultats de spectroscopie mossbauer ainsi que les résultats de diffraction neutronique, nous avons determiné des solutions possibles pour les structures magnétiques de nps et npse. Ces solutions sont multi-k et assez compliquées. Pour NpTe, l'étude du facteur de forme et l'évolution thermique du moment magnétique ont montré que ce composé avait un comportement magnétique tres particulier. Nous avons utilisé trois méthodes pour étudier les solutions solides de U(Ru$_{1-x}$ Rh$_x$ )$_2$Si$_2$: chaleur spécifique, diffraction élastique et inélastique de neutrons. Par un modèle simple, nous avons pu relier la dependance en température du gap des excitations antiferromagnétiques à l'anomalie de la chaleur spécifique à Tn. Les excitations magnétiques ont été décrites comme étant dues à un champ cristallin à deux niveaux couplés par une interaction anisotrope de type RKKY. Nous avons vu aussi que l'évolution du moment magnétique avec la concentration de rhodium est très particulière: la temperature de transition décroit, alors que la valeur du moment a basse température augmente.
Mots clés
Experimental study
Magnetic structure
Exchange interactions
Neutron diffraction
Moessbauer effect
Specific heat
Quantity ratio
Magnetic moments
Temperature effects
Uranium silicides
Ruthenium silicides
Rhodium silicides
Ternary compounds
Neptunium sulfides
Neptunium tellurides
Neptunium selenides
Neptunium phosphides
Bismuthides
Binary compounds
Etude expérimentale
Structure magnétique
Interaction échange
Diffraction neutron
Effet mossbauer
Chaleur massique
Effet concentration
Moment magnétique
Effet température
Uranium siliciure
Nk Ruthenium siliciure
Nk Rhodium siliciure
Nk Compose ternaire
Neptunium sulfure
Nk Neptunium tellurure
Nk Neptunium seleniure
Nk Neptunium phosphure
Nk Bismuthure
Na Composé binaire
U(Ru$_{1-x}$ Rh$_x$ )$_2$Si$_2$
Domaines
Matière Condensée [cond-mat]Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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