Single-Crystal Diffuse Neutron Scattering Study of the Dipole-Octupole Quantum Spin-Ice Candidate <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <mml:mrow> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mrow> <mml:mi>Ce</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> <mml:msub> <mml:mrow> <mml:mi>Zr</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:mrow> </mml:msub> <mml:msub> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">O</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mn>7</mml:mn> </mml:mrow> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:math> : No Apparent Octupolar Correlations Above <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <mml:mrow> <mml:mi>T</mml:mi> <mml:mo>=</mml:mo> <mml:mn>0.05</mml:mn> <mml:mtext> </mml:mtext> <mml:mtext> </mml:mtext> <mml:mi mathvariant="normal">K</mml:mi> </mml:mrow> </mml:math>
Notice bibliographique
Résumé
The insulating magnetic pyrochlore <a:math xmlns:a="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <a:mrow> <a:mrow> <a:msub> <a:mrow> <a:mi>Ce</a:mi> </a:mrow> <a:mrow> <a:mn>2</a:mn> </a:mrow> </a:msub> </a:mrow> <a:msub> <a:mrow> <a:mi>Zr</a:mi> </a:mrow> <a:mrow> <a:mn>2</a:mn> </a:mrow> </a:msub> <a:msub> <a:mrow> <a:mi mathvariant="normal">O</a:mi> </a:mrow> <a:mrow> <a:mn>7</a:mn> </a:mrow> </a:msub> </a:mrow> </a:math> has gained attention as a quantum spin-ice candidate with dipole-octupole character that arises from the crystal-electric-field ground-state doublet for the <d:math xmlns:d="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <d:mrow> <d:msup> <d:mrow> <d:mi>Ce</d:mi> </d:mrow> <d:mrow> <d:mn>3</d:mn> <d:mo>+</d:mo> </d:mrow> </d:msup> </d:mrow> </d:math> Kramers ion. This dipole-octupole character permits both spin-ice phases based on magnetic dipoles and those based on more-exotic octupoles. This work reports low-temperature neutron diffraction measurements on single-crystal <f:math xmlns:f="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <f:mrow> <f:mrow> <f:msub> <f:mrow> <f:mi>Ce</f:mi> </f:mrow> <f:mrow> <f:mn>2</f:mn> </f:mrow> </f:msub> </f:mrow> <f:msub> <f:mrow> <f:mi>Zr</f:mi> </f:mrow> <f:mrow> <f:mn>2</f:mn> </f:mrow> </f:msub> <f:msub> <f:mrow> <f:mi mathvariant="normal">O</f:mi> </f:mrow> <f:mrow> <f:mn>7</f:mn> </f:mrow> </f:msub> </f:mrow> </f:math> with <i:math xmlns:i="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <i:mi>Q</i:mi> </i:math> coverage both at low <k:math xmlns:k="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <k:mi>Q</k:mi> </k:math> , where the magnetic form factor for dipoles is near maximal, and at high <m:math xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <m:mi>Q</m:mi> </m:math> , covering the region where the magnetic form factor for <o:math xmlns:o="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <o:mrow> <o:msup> <o:mrow> <o:mi>Ce</o:mi> </o:mrow> <o:mrow> <o:mn>3</o:mn> <o:mo>+</o:mo> </o:mrow> </o:msup> </o:mrow> </o:math> octupoles is near maximal. This study was motivated by recent powder neutron diffraction studies of other Ce-based dipole-octupole pyrochlores, <q:math xmlns:q="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <q:mrow> <q:mrow> <q:msub> <q:mrow> <q:mi>Ce</q:mi> </q:mrow> <q:mrow> <q:mn>2</q:mn> </q:mrow> </q:msub> </q:mrow> <q:msub> <q:mrow> <q:mi>Sn</q:mi> </q:mrow> <q:mrow> <q:mn>2</q:mn> </q:mrow> </q:msub> <q:msub> <q:mrow> <q:mi mathvariant="normal">O</q:mi> </q:mrow> <q:mrow> <q:mn>7</q:mn> </q:mrow> </q:msub> </q:mrow> </q:math> and <t:math xmlns:t="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <t:mrow> <t:mrow> <t:msub> <t:mrow> <t:mi>Ce</t:mi> </t:mrow> <t:mrow> <t:mn>2</t:mn> </t:mrow> </t:msub> </t:mrow> <t:msub> <t:mrow> <t:mi>Hf</t:mi> </t:mrow> <t:mrow> <t:mn>2</t:mn> </t:mrow> </t:msub> <t:msub> <t:mrow> <t:mi mathvariant="normal">O</t:mi> </t:mrow> <t:mrow> <t:mn>7</t:mn> </t:mrow> </t:msub> </t:mrow> </t:math> , which each showed temperature-dependent diffuse diffraction at high <w:math xmlns:w="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <w:mi>Q</w:mi> </w:math> , interpreted as arising from octupolar correlations. Our measurements use an optimized single-crystal diffuse scattering instrument that allows us to screen against strong Bragg scattering from <y:math xmlns:y="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <y:mrow> <y:mrow> <y:msub> <y:mrow> <y:mi>Ce</y:mi> </y:mrow> <y:mrow> <y:mn>2</y:mn> </y:mrow> </y:msub> </y:mrow> <y:msub> <y:mrow> <y:mi>Zr</y:mi> </y:mrow> <y:mrow> <y:mn>2</y:mn> </y:mrow> </y:msub> <y:msub> <y:mrow> <y:mi mathvariant="normal">O</y:mi> </y:mrow> <y:mrow> <y:mn>7</y:mn> </y:mrow> </y:msub> </y:mrow> </y:math> . The temperature-difference neutron diffraction reveals a low- <bb:math xmlns:bb="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <bb:mi>Q</bb:mi> </bb:math> peak consistent with dipolar spin-ice correlations reported in previous work, and an alternation between positive and negative net intensity at higher <db:math xmlns:db="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <db:mi>Q</db:mi> </db:math> . These features are consistent with our numerical-linked-cluster calculations using pseudospin interaction parameters previously reported for <fb:math xmlns:fb="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <fb:mrow> <fb:mrow> <fb:msub> <fb:mrow> <fb:mi>Ce</fb:mi> </fb:mrow> <fb:mrow> <fb:mn>2</fb:mn> </fb:mrow> </fb:msub>
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,009 | 0,007 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,006 | 0,012 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,012 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,008 |
| Études des sciences et des technologies | 0,009 | 0,010 |
| Communication savante | 0,009 | 0,010 |
| Science ouverte | 0,014 | 0,014 |
| Intégrité de la recherche | 0,010 | 0,011 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,801 | 0,011 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».