Вышедшие номера
Полярные фононы и особенности сегнетоэлектрических состояний в титанате кадмия
Горшунов Б.П.1, Пронин А.В.1, Куцков И.1, Волков А.А.1, Леманов В.В.2, Торгашев В.И.3
1Институт общей физики Российской академии наук, Москва, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
3Ростовский государственный университет, Ростов-на-Дону, Россия
Поступила в редакцию: 22 июня 2004 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2005 г.

Методами ИК фурье-спектроскопии и субмиллиметровой техники впервые исследованы поляризованные спектры отражения R(nu) и пропускания Tr(nu) монокристаллических образцов CdTiO3 в области частот 7<nu<1000 cm-1 при температурах 5-300 K. Выполнен дисперсионный анализ модели аддитивных осцилляторов и вычислены диэлектрические спектры varepsilon'(nu) и varepsilon''(nu). Проведено отнесение полярных мод по типам симметрии и определены их осцилляторные параметры (диэлектрические вклады, собственные частоты и константы затухания). Показано, что численные статические значения компонент тензора диэлектрической проницаемости varepsilon11 и varepsilon33 практически полностью определяются суммарными диэлектрическими вкладами от фононов B3u- и B1u-типов симметрии соответственно. В области низких частот обнаружены линии с аномальным поведением их осцилляторных параметров, которое характерно для мягких сегнетоэлектрических мод. Обосновано существование в CdTiO3 при криогенных температурах нескольких разных полярных состояний со сменой направления вектора спонтанной поляризации. Работа проводилась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты N 03-02-16720 и 04-02-16228), а также при частичной финансовой поддержке по грантам президента РФ НШ-2168.2003.2 и НШ-1415.2003.2.
  1. M.E. Lines, A.M. Glass. Principles and Applications of Ferroelectrics and Related Materials. Clarendon Press, Oxford (1977). [М.Е. Лайнс, А.М. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. Мир, М. (1981)]
  2. G.A. Samara. J. Phys. Condens. Matter 15, R367 (2003)
  3. A.P. Ramirez. J. Phys. Condens. Matter 9, 8171 (1997)
  4. S.E. Park, T.R. Shrout. J. Appl. Phys. 82, 1804 (1997)
  5. В.Б. Широков. В.И. Торгашев. Кристаллография 49, 25 (2004)
  6. N.W. Thomas. Acta Crystallogr. B 52, 16 (1996)
  7. B.J. Kennedy, C.J. Howard, B.C. Chakoumakos. J. Phys. Condens. Matter 11, 1479 (1999)
  8. S. Sasaki, C.T. Prewitt, J.D. Bass, W.A. Schulze. Acta Crystallogr. C 43, 1668 (1987)
  9. Г.А. Смоленский. ДАН СССР 70, 405 (1950)
  10. P.-H. Sun, T. Nakamura, Y.J. Shan, Y. Inaguma, M. Itoh. Ferroelectrics 217, 137 (1998)
  11. Y.J. Shan, H. Mori, H. Imoto, M. Itoh. Ferroelectrics 270, 381 (2002)
  12. M.E. Guzhva, V.V. Lemanov, P.A. Markovin, T.A. Shuplygina. Ferroelectrics 218, 93 (1998)
  13. М.Е. Гужва, В.В. Леманов, П.А. Марковин. ФТТ 43, 2058 (2001)
  14. H. El-Mallah, B.E. Watts, B. Wanklyn. Phase Transitions 9, 235 (1987)
  15. Y.J. Shan, H. Mori, K. Tezuka, H. Imoto, M. Itoh. Ferroelectrics 284, 107 (2003)
  16. А.С. Князев, Ю.М. Поплавко, В.П. Захаров. ФТТ 16, 2215 (1974)
  17. В.И. Торгашев, Ю.И. Юзюк, В.В. Леманов, И.Е. Спектор. ФТТ. 47, 2, 324 (2005)
  18. A.A. Volkov, Yu.G. Goncharov, G.V. Kozlov, S.P. Lebedev, A.M. Prokhorov. Infrared Phys. 25, 369 (1985)
  19. V. Zelezny, E. Cockayne, J. Petzelt, M.F. Limonov, D.E. Usvyat, V.V. Lemanov, A.A. Volkov. Phys. Rev. B 66, 224 303 (2002)
  20. Ю.М. Гуфан, Е.С. Ларин. ФТТ 22, 463 (1980)

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.