Вышедшие номера
Физические механизмы, приводящие к распределению времени релаксации в разупорядоченных диэлектриках
Стефанович В.А.1, Глинчук М.Д.2, Хилчер Б.3, Кириченко Е.В.1
1Институт математики, Университет Ополе, 45-052 Ополе, Польша
2Институт проблем материаловедения Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
3Институт молекулярной физики, Познань, Польша
Email: glin@materials.kiev.ua
Поступила в редакцию: 17 июля 2001 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2002 г.

Рассчитана функция распределения времени релаксации F(tau) в рамках метода случайного поля. Функция F(tau) выражена через функцию распределения случайного электрического поля f(E) с учетом полученной в работе зависимости времени релаксации tau от электрического поля. Функция распределения f(E) была рассчитана с использованием статистической теории в рамках метода случайного поля. Учтены нелинейные вклады случайного поля и пространственные корреляционные эффекты между случайно распределенными электрическими диполями. На основе расчетов, проведенных для смешанной сегнето-стекольной фазы с сосуществованием ближнего и дальнего полярного порядка, показано, что нелинейные вклады случайного поля приводят к асимметричной функции распределения времени релаксации, тогда как в случае только линейных вкладов F(tau) - симметричная функция. На основании сравнения рассчитанных F(tau) с эмпирическими функциями, извлеченными из известных законов для диэлектрического отклика Кола-Кола (CC), Девидсона-Кола (DC), Кольрауха-Вильямса-Ватса (KWW) и Гавриляка-Негами (HN) установлено, что эти законы соответствуют разупорядоченным системам с сосуществованием ближнего и дальнего порядка. Различные формы F(tau) определяются линейными (CC) либо нелинейными (DC, KWW, HN) вкладами случайного поля.
  1. И.Я. Коренблит, Е.Ф. Шендер. Успехи физических наук 157, 2, 267 (1989)
  2. E.V. Colla, E.Yu. Koroleva, N.M. Okuneva, S.B. Vakhrushev. J. Phys.: Cond. Matter 4, 3671 (1992)
  3. H. Frochlich. Theory of Dielectrics. Oxford University Press, Oxford (1958)
  4. F. Alvarez, A. Alegria, J. Colmenero. Phys. Rev. B44, 14, 7306 (1991)
  5. J. Malecki, B. Hilczer. Key Engineering Materials 92--93, 181 (1994)
  6. M.D. Glinchuk, V.A. Stephanovich. J. Appl. Phys. 85, 2, 1722 (1999)
  7. M.D. Glinchuk, V.A. Stephanovich, B. Hilczer, J. Wolak, C. Caranoni. J. Phys.: Cond. Matter 11, 6263 (1999)
  8. M.D. Glinchuk, V.A. Stephanovich. J. Phys.: Cond. Matter 10, 11 081 (1998)
  9. M.D. Glinchuk, V.A. Stephanovich. J. Phys.: Cond. Matter 6, 6317 (1994)
  10. M.D. Glinchuk, R. Farhi, V.A. Stephanovich. J. Phys.: Cond. Matter 9, 10 237 (1997)
  11. M.D. Glinchuk, I.V. Kondakova. Sol. State Commun. 96, 7, 529 (1995)
  12. Д. Худсон. Статистика для физиков. Мир, М. (1967)
  13. M.D. Glinchuk, R. Farhi. J. Phys.: Cond. Matter 8, 6985 (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.