Numéro |
J. Phys. France
Volume 45, Numéro 5, mai 1984
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Page(s) | 945 - 952 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphys:01984004505094500 |
DOI: 10.1051/jphys:01984004505094500
An NMR study of the organic superconductor : (TMTSF)2ClO4
T. Takahashi1, 2, D. Jérome1 et K. Bechgaard1, 31 Laboratoire de Physique des Solides (associé au CNRS), Université Paris-Sud, 91405 Orsay, France
2 Department of Physics, Gakushuin University, 1-5-1 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo 171, Japan
3 H.C. Oersted Institute, Universitetsparken 5, DK-2100 Copenhagen, Denmark.
Abstract
We report 1H and 77Se-NMR data on oriented single crystals which establish the magnetic character of the semi-metallic ground state stabilized under high magnetic field in (TMTSF)2ClO4. A similar magnetic state can be stabilized at low temperature in the absence of magnetic field by non-magnetic molecular disorder. At low temperature the spin-lattice relaxation rate does not follow the Korringa law. A large enhancement of the relaxation rate occurring below ~ 12 K may be related to the onset of the SDW instability (whenever it exists) or to the development of short range superconducting fluctuations.
Résumé
Nous présentons les résultats de mesures RMN etTectuées sur des monocristaux de (TMTSF)2ClO4. Ces résultats prouvent le caractère magnétique de l'état fondamental semi-métallique stabilisé par un champ magnétique élevé. Un état fondamental magnétique peut aussi être stabilisé par la présence d'un désordre moléculaire non magnétique en l'absence de tout champ magnétique appliqué. Le taux de relaxation spin-réseau ne suit pas une loi de Korringa à basse température. De plus, la forte augmentation du taux de relaxation observée au-dessous de 12 K peut être reliée soit à l'existence d'une instabilité onde de densité de spin (lorsqu'elle existe) soit à l'apparition de fluctuations d'un ordre supraconducteur à courte portée.
7470K - Organic superconductors.
Key words
fluctuations in superconductors -- nuclear magnetic resonance -- nuclear spin lattice relaxation -- organic compounds -- spin density waves -- type II superconductors