Вышедшие номера
Вибронный экситон с переносом заряда: возможная природа необычных свойств виртуальных перовскитоподобных сегнетоэлектриков
Вихнин В.С.1, Каппхан С.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Выставление онлайн: 19 апреля 1998 г.

Вибронный экситон с переносом заряда (ВЭПЗ) - пара ян-теллеровских электронного и дырочного поляронов - рассмотрен в качестве возможной причины появления фазы Мюллера в виртуальном сегнетоэлектрике SrTiO3 и "зеленой" люминесценции в виртуальном сегнетоэлектрике KTaO3. Две полосы "зеленой" люминесценции могут быть связаны с эмиссией с двух состояний характерного собственного дефекта - ВЭПЗ, захваченного вакансией кислорода, и изолированного ВЭПЗ. В обоих случаях "зеленая" люминесценция соответствует рекомбинации электрона и дырки в ВЭПЗ, которая сопровождается эмиссией света. Свойства фазы Мюллера находят объяснение как результат смешивания нормального состояния и состояний ВЭПЗ-фазы при взаимодействии с поляризацией в мягкой матрице SrTiO3 в условиях псевдо-эффекта Яна-Теллера (ПЭЯТ) на мягкой TO-моде типа смещения. При этом ВЭПЗ-фаза, формирующая низколежащие возбужденные состояния, обладает степенями свободы типа "порядок-беспорядок", и при T=TQ~37 K в SrTiO3 находится существенно ниже точки сегнетоэлектрического фазового перехода типа порядок-беспорядок. Соответствующее понижение симметрии ВЭПЗ-фазы до полярной приводит к возможности длиннопериодической несоразмерной фазы в таких возбужденных состояниях, возникающей благодаря появлению инварианта Лифшица. При этом состояние валентной зоны, дающее максимальный вклад в ПЭЯТ, соответствует волновому вектору, равному критическому волновому вектору несоразмерной ВЭПЗ-фазы. При понижении температуры ПЭЯТ-искажение растет вплоть до температур ~ TQ, и впоследствии насыщается в соответствии с насыщением диэлектрической проницаемости. Основным предположением модели является соответствие температуры T=TQ узкой температурной области перехода от промежуточного к сильному ПЭЯТ в условиях реализации туннельных состояний по поляризации. Возникновение существенной примеси к основному состоянию состояний модулированной сегнетоэлектрической ВЭПЗ-фазы в условиях реализации туннельных состояний по поляризации при низких температурах позволяет объяснить основные свойства фазы Мюллера.
  1. У. Харрисон. Электронная структура и свойства твердых тел. Мир, М. (1983). Т. 2
  2. V.S. Vikhnin. Proc. Est. Acad. Sci. Phys. Mathem. 44, 2/3, 164 (1995)
  3. V.S. Vikhnin. Z. Phys. Chem. 201, 201 (1997)
  4. V.S. Vikhnin. Ferroelectrics, in press (1997)
  5. E. Yamaichi, K. Watanabe, K. Imamiya, K. Ohi. J. Phys. Soc. Jpn. 56, 5, 1890 (1987)
  6. E. Yamaichi, K. Watanabe, K. Ohi. J. Phys. Soc. Jpn. 57, 6, 2201 (1987)
  7. S. Kapphan, S. Magnien. Proc. of DFG-Meeting. Munster, Germany (March 1997)
  8. K.-A. Muller, W. Berlinger, E. Tosatti. Z. Phys. B: Condens. Matter. 84, 277 (1991)
  9. E. Courtens, G. Coddens, B. Hennion, B. Hehlen, J. Pelous, R. Vacher. Physica Scripta T49B, 430 (1993)
  10. H. Haken. Z. Phys. 146, 527 (1956); Nuovo Cimento 3, 1230 (1956)
  11. V.S. Vikhnin, S. Kapphan, J. Seglins. The 9th Int. Meeting on Ferroelectricity. Seoul, Korea (August, 24--29, 1997). Abstr. P. 257. Rep. P-08-TH-287
  12. S. Magnien, C. auf der Horst, S. Kapphan. Abstr. P. 166. Rep. O-07-TU-A10
  13. Е.И. Головенчиц, В.А. Санина, А.В. Бабинский. Письма в ЖЭТФ 63, 8, 634 (1996)

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.