Исследованы статические и динамические магнитные свойства перовскитоподобного сложного окисла Nd₂/₃Ca₁/₃MnO₃, обладающего колоссальным магниторезистивным эффектом и находящегося в состоянии наномасштабного структурного расслоения. Ниже 130 К соединение содержит кластеры трёх различных магнитных фаз и является магнитным кластерным стеклом. Полученные экспериментальные данные, – сильно расходящиеся ZFC- и FC-зависимости статической намагниченности, частотные зависимости динамической намагниченности и эффект старения, – свидетельствуют о стекольном поведении системы. Внешнее магнитное поле до 5 Т не подавляет полностью стекольное состояние вещества. Глубокий минимум на температурной зависимости мнимой части динамической намагниченности указывает на ферромагнитное упорядочение в неодимовой подсистеме.
Досліджено статичні й динамічні магнетні властивості перовскітоподібного складного оксиду Nd₂/₃Ca₁/₃MnO₃, що має велетенський магнеторезистивний ефект і знаходиться в стані наномасштабного структурного розшарування. Нижче 130 К сполука містить кластери трьох різних магнетних фаз і є магнетним кластерним склом. Одержані експериментальні дані, – сильно розбіжні ZFC- і FC-залежності статичної магнетованости, частотні залежності динамічної магнетованости й ефект старіння, – свідчать про склоподібну поведінку системи. Зовнішнє магнетне поле до 5 Т не пригнічує повністю скляний стан речовини. Глибокий мінімум на температурній залежності уявної частини динамічної магнетованости вказує на феромагнетне впорядкування в неодимовій підсистемі.
The static and dynamic magnetical properties of the perovskite-like complex oxide Nd₂/₃Ca₁/₃MnO₃, which possesses colossal magnetoresistance effect and is being in the state of the nanoscale structural separation, are studied. Below 130 K, the compound contains clusters of three different magnetic phases and is being magnetic cluster glass. The experimental data obtained, namely strongly divergent ZFC and FC dependences of the static magnetizations, frequency dependences of the dynamic magnetization, and the ageing effect, are evidence of the glass behaviour of a system. External magnetic field up to 5 T does not suppress completely the glassy state. Deep minimum at the temperature
dependence of the imaginary part of the dynamic magnetization points to the ferromagnetic ordering in the neodymium subsystem.