Вышедшие номера
Фононы и электрон-фононное взаимодействие в кристаллах инертных газов при высоких давлениях
Троицкая Е.П.1, Чабаненко В.В.1, Горбенко Е.Е.2
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина Национальной академии наук Украины, Донецк, Украина
2Луганский национальный педагогический университет им. Т. Шевченко, Луганск, Украина
Email: zero@zero.fti.ac.donetsk.ua
Поступила в редакцию: 28 марта 2007 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2007 г.

Представлены теоретические ab initio исследования динамики решеток сжатых кристаллов инертных газов в модели Толпыго, явно учитывающей деформацию электронных оболочек. Деформация электронных оболочек, обусловленная запаздыванием электронного отклика, рассматривается как неадиабатичность (электрон-фононное вазимодействие). С учетом этого на основе неэмпирического короткодействующего потенциала отталкивания построена динамическая матрица, позволяющая рассчитать фотонные частоты и электрон-фононное взаимодействие кристаллов ряда Ne-Xe в любой точке зоны Бриллюэна. Вклады в динамическую матрицу дальнодействующих кулоновских и ван-дер-ваальсовских сил представляют собой структурные суммы, зависящие только от типа решетки. Вычисление структурных сумм для ГЦК-решетки проведено методом Эвальда, Эмерслебена, а также прямым суммированием по векторам ГЦК-решетки. Использование в последнем случае 20 сфер обеспечивает точность не менее четырех значащих цифр. Исследование роли электрон-фононного взаимодействия в пяти точках высокой симметрии зоны Бриллюэна (X,L,U,K,W) при высоких давлениях показало, что происходит "размягчение" не только продольных мод фононов (в точках X,L), но и поперечных мод (в точках U,K,W). Учет электрон-фононного взаимодействия в точке X улучшает согласие теоретических и экспериментальных фононных частот для Ar. PACS: 62.50.-p, 64.10.+h, 64.30.+t
  1. R.J. Hemley, N.W. Ashcroft. Phys. Today 51, 26 (1998)
  2. H. Shimizu, H. Tashiro, T. Kume, S. Sasaki. Phys. Rev. Lett. 86, 4568 (2001)
  3. M. Krisch, J. Raman. Spectroscopy 34, 628 (2003)
  4. G. Occelli, M. Krisch, P. Loubeyre, F. Sette, R.Le Toullec, C. Masciovecchio, J.-P. Rueff. Phys. Rev. B 63, 224 306 (2001)
  5. D. Acocella, G.K. Horton, E.R. Cowley. Phys. Rev. B 61, 8753 (2000)
  6. A.I. Karasevskii, W.B. Holzapfel. Phys. Rev. B 67, 224 301 (2003)
  7. К.Б. Толпыго, Е.П. Троицкая. ФТТ 13, 1135 (1971)
  8. М.А. Белоголовский, К.Б. Толпыго, Е.П. Троицкая. ФТТ 13, 2109 (1971)
  9. К.Б. Толпыго, Е.П. Троицкая. ФТТ 17, 102 (1975)
  10. К.Б. Толпыго, Е.П. Троицкая. ФТТ 16, 795 (1974)
  11. О.Н. Болонин, К.Б. Толпыго, Е.П. Троицкая. Препринт Физ.-техн. ин-та АН УССР N 23. Донецк (1981). 76 с
  12. К.Б. Толпыго, Е.П. Троицкая. ФТТ 14, 2867 (1972)
  13. Е.В. Зароченцев, К.Б. Толпыго, Е.П. Троицкая. ФНТ 5, 1324 (1979)
  14. В.Л. Дорман, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая. ФТТ 23, 1581 (1981)
  15. Ю.В. Еремейченкова, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая. ТМФ 106, 498 (1996)
  16. В.Л. Дорман, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая. ФНТ 8, 94 (1982)
  17. Е.П. Троицкая, Вал.В. Чабаненко, Е.Е. Горбенко. ФТТ 47, 1683 (2005)
  18. Е.П. Троицкая, Вал.В. Чабаненко, Е.Е. Горбенко. ФТТ 48, 695 (2006)
  19. О.В. Квятковский, Е.Г. Максимов. УФЖ 151, 3 (1988)
  20. Б.Т. Гейликман. УФН 115, 403 (1975)
  21. Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая. ФТТ 44, 1309 (2002)
  22. Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая. ФТТ 43, 1292 (2001)
  23. И.В. Абаренков, И.М. Антонова. ФТТ 20, 565 (1978)
  24. E.V. Zarochentsev, V.N. Varyukhin, E.P. Troitskaya, Val.V. Chabanenko, E.E. Horbenko. Phys. Stat. Sol. (b). 243, 1272 (2006)
  25. К.Б. Толпыго, И.Г. Заславская. УФЖ 1, 226 (1956)
  26. O. Emersleben. Phys. Z. 24, 73 (1923)
  27. В.Г. Барьяхтар, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Атомные свойства металлов. Наук. думка, Киев (1990). 376 с
  28. P. Hohenberg, W. Kohn. Phys. Rev. 136, 864 (1964)
  29. W. Kohn, L.J. Sham. Phys. Rev. A 140, 1133 (1965)
  30. T. Tsuchiya, K. Kawamura. J. Chem. Phys. 117, 5859 (2002)
  31. I. Kwon, L.A. Collins, J.D. Kress, N. Troullier. Phys. Rev. B 52, 15 165 (1995)
  32. W.A. Caldwell, J.H. Nguyen, B.G. Pfrommer, F. Mauri, S.G. Louie, R. Jeanloz. Science 277, 930 (1997)
  33. M. Springbord. J. Phys.: Cond. Matter 12, 9869 (2000)
  34. J.K. Dewhurst, R. Ahuja, S. Li, B. Johansson. Phys. Rev. Lett. 88, 075 504 (2002)
  35. W. Kohn, Y. Meir, D.E. Makarov. Phys. Rev. Lett. 80, 4153 (1998)
  36. Е.Г. Бровман, Ю. Каган. ЖЭТФ 52, 557 (1967)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.