Исследованы электрические, магниторезистивные и резонансные свойства поликристаллических образцов La1−xBixMnO3+δ (x = 0—0,6). Обнаружено, что увеличение содержания висмута приводит к увеличению размеров элементарной кристаллической ячейки, повышению удельного электрического сопротивления и снижению температуры зарождения ферромагнитной фазы TC. Показано, что фазовый переход между парамагнитной и ферромагнитной фазами осуществляется путём плавного перераспределения объёмов пара- и ферромагнитных областей в широком интервале температур. Установлено, что температурный диапазон сосуществования двух фаз, рассчитанный в единицах TC, расширяется с ростом x. Показано, что в области смешанного состояния магнитное поле особенно сильно влияет на электрическую проводимость материала.
Досліджено електричні, магнеторезистивні та резонансні властивості полікристалічних зразків La1−xBixMnO3+δ (x = 0—0,6). Виявлено, що збільшення вмісту бисмуту призводить до збільшення розмірів елементарної кристалічної комірки, підвищення питомого електричного опору і зниження температури зародження феромагнетної фази TC. Показано, що фазовий перехід між парамагнетною і феромагнетною фазами відбувається шляхом плавного перерозподілу об’ємів пара- і феромагнетних областей у широкому інтервалі температур. Установлено, що температурний діяпазон співіснування двох фаз, розрахований в одиницях TC, розширяється з ростом x. Показано, що в області змішаного стану магнетне поле особливо сильно впливає на електричну провідність матеріялу.
Electrical, magnetoresistive, and resonance properties of La1−xBixMnO3+δ (x = 0—0.6) polycrystalline samples are studied. As revealed, the increase in bismuth content results in the growth of the parameters of elementary unit cell, the increase in electrical resistivity, and the decrease in the temperature of ferromagnetic-phase nucleation (TC). As shown, the phase transition between paramagnetic and ferromagnetic phases occurs by means of a smooth redistribution of the volumes of para- and ferromagnetic regions over a wide temperature range. As demonstrated, the temperature region of the coexistence of two phases calculated in the units of TC widens with the x growth. As
revealed, magnetic field has an especially strong effect on the electrical conductivity
of the material within the region of a mixed state.