Numéro
J. Phys. France
Volume 41, Numéro 5, mai 1980
Page(s) 427 - 435
DOI https://doi.org/10.1051/jphys:01980004105042700
J. Phys. France 41, 427-435 (1980)
DOI: 10.1051/jphys:01980004105042700

Hysteresis in CuMn : The effect of spin orbit scattering on the anisotropy in the spin glass state

J.J. Prejean1, M.J. Joliclerc1 et P. Monod2

1  C.R.T.B.T., C.N.R.S., BP 166, 38042 Grenoble Cedex, France
2  Université Paris-Sud, Physique des Solides, 91400 Orsay, France


Abstract
Measurements of the hysteresis cycle of the magnetization of CuMn 1 % in the spin glass state as a function of the concentration of a non magnetic impurity show that the width of the hysteresis is proportional to the concentration of Au at a rate of 6.2 ± 0.4 kOe/at. % Au. A much smaller rate observed for Al and Ag and higher rate observed for Pt demonstrate unambiguously that the spin orbit interaction is responsible for the anisotropy field in the spin glass state. A comparison is made with similar alloys studied by spin resonance by Okuda and Date and some implication are discussed.


Résumé
L'étude des cycles d'hystérésis à 1,45 K de systèmes ternaires Cu-Mn 1% -Aux dans l'état verre de spins montre que la largeur du cycle est proportionnelle à la concentration d'or avec un taux d'accroissement de 6,2 ± 0,4 kOe/at. % Au. Le fait que ce taux d'accroissement soit beaucoup plus faible pour les systèmes Cu-Mn1% -Agx et Cu-Mn1% -Alx et plus grand pour le système Cu-Mn1%-Ptx montre sans ambigutte que le couplage spin orbite est responsable de l'anisotropie macroscopique dans l'état verre de spin. La comparaison est faite avec des alliages similaires étudiés en RPE par Okuda et Date et quelques conséquences sont discutées.

PACS
7530H - Magnetic impurity interactions.
7530G - Magnetic anisotropy.
7540 - Critical-point effects, specific heats, short-range order.

Key words
aluminium alloys -- copper alloys -- gold alloys -- magnetic anisotropy -- magnetic hysteresis -- magnetic impurity interactions -- manganese alloys -- silver alloys -- spin glasses -- spin orbit interactions