Magnetic relaxation in<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">La</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>0.250</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">Pr</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>0.375</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">Ca</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>0.375</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">MnO</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>3</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>with varying phase separation
Iosif Grigore Deac(Babeș-Bolyai University), P. Schiffer(Princeton University), B. G. Kim(Rutgers, The State University of New Jersey), S. V. Diaz(Pennsylvania State University), S-W. Cheong
Cited by 68
Related Papers
Artificial ‘spin ice’ in a geometrically frustrated lattice of nanoscale ferromagnetic islands
|Nature|2006|883
Unequal effects of the COVID-19 pandemic on scientists
|Nature Human Behaviour|2020|739
Ferromagnetic semiconductors: moving beyond (Ga,Mn)As
|Nature Materials|2005|722