येट्रियम आयरन गार्नेट

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Yttrium iron garnet
Wiki-YIG.jpg
सामान्य
श्रेणीSynthetic mineral
Formula
(repeating unit)
Y3Fe2(FeO4)3 or Y3Fe5O12
Identification
सूत्र द्रव्यमान737.94[1]
ColorGreen[1]
घनत्व5.11 g/cm3[1]
अन्य विशेषताएँFerrimagnetic material

Yttrium आयरन गहरा लाल रंग (YIG) रासायनिक संरचना के साथ एक प्रकार का सिंथेटिक गार्नेट है Y3Fe2(FeO4)3, या यू3फ़े5O12. यह एक लौहचुम्बकीय पदार्थ है[1] 560 केल्विन के क्यूरी तापमान के साथ।[2] YIG को येट्रियम फेराइट गार्नेट के रूप में भी जाना जा सकता है, या आयरन येट्रियम ऑक्साइड या येट्रियम आयरन ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, बाद के दो नाम आमतौर पर पाउडर रूपों से जुड़े होते हैं।[3] YIG में, पांच आयरन (III) आयन दो अष्टभुजाकार और तीन चतुष्फलकीय साइटों पर कब्जा कर लेते हैं, जिसमें yttrium (III) आयन एक अनियमित क्यूब में आठ ऑक्सीजन आयनों द्वारा समन्वित होते हैं। दो समन्वय स्थलों में लौह आयन अलग-अलग स्पिन (भौतिकी) प्रदर्शित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चुंबकीय व्यवहार होता है।[2]दुर्लभ-पृथ्वी तत्व ों के साथ विशिष्ट साइटों को प्रतिस्थापित करके, उदाहरण के लिए, दिलचस्प चुंबकीय गुण प्राप्त किए जा सकते हैं।[4] YIG में उच्च वर्डेट स्थिरांक होता है जिसके परिणामस्वरूप फैराडे प्रभाव होता है,[5][6] माइक्रोवेव आवृत्तियों में उच्च क्यू कारक ,[7] अवरक्त तरंगदैर्ध्य का कम अवशोषण 1200 एनएम तक,[8] और इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रतिध्वनि में बहुत छोटा लिनिविथ। ये गुण इसे अतिचालक ्स में MOI (मैग्नेटो ऑप्टिकल इमेजिंग ) अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी बनाते हैं।[9] YIG का उपयोग माइक्रोवेव, ध्वनिकी, ऑप्टिकल और मैग्नेटोप्टिक्स | मैग्नेटो-ऑप्टिकल अनुप्रयोगों में किया जाता है, उदा। माइक्रोवेव YIG फिल्टर, या ध्वनिक ट्रांसमीटर और ट्रांसड्यूसर [10] यह 600 एनएम से अधिक प्रकाश तरंग दैर्ध्य के लिए पारदर्शी है - स्पेक्ट्रम का अवरक्त अंत।[citation needed] यह फैराडे रोटेटर ्स में सॉलिड-स्टेट लेजर में, डेटा स्टोरेज डिवाइस में और विभिन्न अरेखीय प्रकाशिकी अनुप्रयोगों में भी उपयोग पाता है।[11]


यह भी देखें

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Yttrium Iron Garnet - YIG". American Elements. Retrieved April 1, 2015.
  2. 2.0 2.1 Vladimir Cherepanov; Igor Kolokolov & Victor L'Vov (1993). "The Saga of YIG: Spectra, Thermodynamics, Interaction and Relaxation of Magnons in a Complex Magnet". Physics Reports. 229 (3): 84–144. Bibcode:1993PhR...229...81C. doi:10.1016/0370-1573(93)90107-o.
  3. "Yttrium Iron Oxide / Yttrium Ferrite (Y3Fe5O12) Nanoparticles – Properties, Applications". AZoNano.com. September 10, 2013. Retrieved April 1, 2015.
  4. J Goulon; A Rogalev; F Wilhelm; G Goujon; A Yaresko; Ch Brouder & J Ben Youssef (2012). "Site-selective couplings in x-ray-detected magnetic resonance spectra of rare-earth-substituted yttrium iron garnets". New Journal of Physics. 14 (6): 063001. Bibcode:2012NJPh...14f3001G. doi:10.1088/1367-2630/14/6/063001.
  5. Vojna, David; Slezák, Ondřej; Yasuhara, Ryo; Furuse, Hiroaki; Lucianetti, Antonio; Mocek, Tomáš (2020). "Faraday Rotation of Dy2O3, CeF3 and Y3Fe5O12 at the Mid-Infrared Wavelengths". Materials. 13 (23): 5324. Bibcode:2020Mate...13.5324V. doi:10.3390/ma13235324. PMC 7727863. PMID 33255447.
  6. K.T.V. Grattan; B.T. Meggitt, eds. (1999). Optical Fiber Sensor Technology: Volume 3: Applications and Systems. Springer Science & Business Media. pp. 214–215. ISBN 9780412825705. Retrieved April 2, 2015.
  7. Leonid Alekseevich Belov; Sergey M. Smolskiy & Viktor Neofidovich Kochemasov (2012). Handbook of RF, Microwave, and Millimeter-wave Components. Artech House. p. 150. ISBN 9780412825705. Retrieved April 2, 2015.
  8. Rajpal S. Sirohi (1990). Optical Components, Systems and Measurement Techniques. CRC Press. p. 80. ISBN 9780824783952. Retrieved April 2, 2015.
  9. "Magneto-Optical Imaging of Superconductors". Department of Physics, University of Oslo. November 30, 2010. Retrieved April 2, 2015.
  10. "Periodic Table of Elements: Yttrium". Los Alamos National Laboratory. Retrieved April 1, 2015.
  11. Holm, U., Sohlstrom, H., & Brogardh, T. (1984). "YIG-Sensor Design for Fiber Optical Magnetic-Field Measurements". Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 514, 333–336.


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