【摘 要】
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本文主要研究了2H-FexNbSe2单晶样品的输运性质和磁性质。Fe掺杂对2H-NbSe2的超导转变和电荷密度波(CDW)转变都产生压制作用,并且对CDW的压制更明显。实验中发现在最小掺杂浓
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本文主要研究了2H-FexNbSe2单晶样品的输运性质和磁性质。Fe掺杂对2H-NbSe2的超导转变和电荷密度波(CDW)转变都产生压制作用,并且对CDW的压制更明显。实验中发现在最小掺杂浓度x=0.002时已不能在电阻率曲线上观察到CDW转变,但在x=0.005时还可以看到超导相变(从2H-NbSe2中的7 K降为5 K)。本次实验Fe掺杂浓度在0.002到0.25之间,我们发现随着Fe掺杂浓度连续增大,2H-FexNbSe2的磁状态经历了从近藤态到自旋玻璃态最后形成反铁磁有序相的过程,这些不同的磁状态各对应不同的电性质和磁性质。
本文还测了2H-FexNbSe2(x=0.1,x=0.15,x=0.18,x=0.2和x=0.25)的热电势。发现热电势都经历了从高温下正值(p型)到低温下负值(n型)的转变,转变温度随掺杂浓度增大而升高。只有在2H-Fe0.15NbSe2样品中温度测到20 K还没观察到变符号现象。这和文献中曾报导过的高浓度掺杂的2H-FexNbSe2样品的霍耳系数在低温下由负值变正值,并随Fe浓度增大变号温度上升的现象似乎存在某种联系。而且在霍耳系数中也只有2H-Fe0.15NbSe2没有出现在低温下符号从负值变正值的现象。通过对热电势数据分析可以获得载流子类型,载流子与散射中心(声子,磁子)相互作用强度,平均自由程,散射机制等重要信息。2H-FexNbSe2中低温下热电势和霍耳系数变符号现象及在同一温区两者符号相反,可以用能带交叠模型解释。
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