Вышедшие номера
Фононные и магнонные возбуждения в спектрах комбинационного рассеяния света эпитаксиальной пленки феррита висмута
Кхабири Г.1,2, Анохин А.С.1,3, Разумная А.Г.1, Юзюк Ю.И.1, Gueye I.4, Carcan B.4, Bouyanfif H.4, Wolfman J.5, Autret-Lambert C., El Marssi M.4
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
2Fayoum University, Fayoum, Egypt
3Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
4LPMC, Universite de Picardie Jules Verne, Amiens, France
5GREMAN UMR, Universite de Tours, Tours, France
Email: yuzyuk@rambler.ru
Поступила в редакцию: 9 июня 2014 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2014 г.

Эпитаксиальная пленка феррита висмута BiFeO3 на монокристаллической подложке (001)MgO получена методом импульсного лазерного напыления с использованием буферных слоев SrTiO3 и SrRuO3. При комнатной температуре поляризационные характеристики спектров комбинационного рассеяния света исследованной пленки BiFeO3 предполагают моноклинную симметрию. Проведены высокотемпературные (295-1100 K) исследования спектров комбинационного рассеяния света в области частот 20<nu<1600 cm-1. Особое внимание уделено высокочастотной области, где наблюдаются полоса 610 cm-1, соответствующая максимуму плотности состояний магнонной ветви на границе зоны Бриллюэна, и интенсивная полоса в спектрах второго порядка с максимумом ~1250 cm-1, соответствующая плотности состояний двухмагнонных возбуждений. Установлено, что при повышении температуры интенсивность полосы ~1250 cm-1 линейно понижается и выше 650 K она отсутствует. Экстраполяция температурной зависимости интегральной интенсивности полосы 1250 cm-1 позволяет предполагать, что в данной пленке антиферромагнитный фазовый переход происходит при температуре ~670 K. Работа проводилась при финансовой поддержке РФФИ (грант N 12-02-91051_НЦНИ_a).
  1. А.П. Пятаков, А.К. Звездин. УФН 182, 593 (2012)
  2. А.И. Морозов. ФТТ 56, 833 (2014)
  3. I. Sosnovska, T. Peterlin-Neumaier, E. Steichle. J. Phys. C 15, 4835 (1982)
  4. А.К. Звездин, А.П. Пятаков. УФН 174, 465 (2004)
  5. J. Wang, J.B. Neaton, H. Zheng, V. Nagarajan, S.B. Ogale, B. Liu, D. Viehland, V. Vaithyanathan, D.G. Schlom, U.V. Waghmare, N.A. Spaldin, K.M. Rabe, M. Wuttig, R. Ramesh. Science 299, 1719 (2003)
  6. X. Qi, M. Wei, Y. Lin, Q. Jia, D. Zhi, J. Dho, M.G. Blamire, J.L. MacManus-Driscoll. Appl. Phys. Lett. 86, 071 913 (2005)
  7. M.K. Singh, H.M. Jang, S. Ryu, M.H. Jo. Appl. Phys. Lett. 88, 042 907 (2006)
  8. Y. Yang, J.Y. Sun, K. Zhu, Y.L. Liu, L. Wan. J. Appl. Phys. 103, 093 532 (2008)
  9. M.K. Singh, R.S. Katiyar. J. Appl. Phys. Lett. 109, 07D 916 (2011)
  10. M.K. Singh, S. Ryu, H.M. Jang. Phys. Rev. B 72, 132 101 (2005)
  11. M.N. Iliev, M.V. Abrashev, D. Mazumdar, V. Shelke, A. Gupta. Phys. Rev. B 82, 014 107 (2010)
  12. В.М. Мухортов, Ю.И. Головко, Ю.И. Юзюк. УФН 179, 909 (2009)
  13. I.N. Leontyev, Yu.I.Yuzyuk, P.-E. Janolin, M. El-Marssi, D. Chernyshov, V. Dmitriev, Yu.I. Golovko, V.M. Mukhortov, B. Dkhil. J. Phys.: Cond. Matter 23, 332 201 (2011)
  14. J.C. Yang, Q. He, S.J. Suresha, C.Y. Kuo, C.Y. Peng, R.C. Haislmaier, M.A. Motyka, G. Sheng, C. Adamo, H.J. Lin, Z. Hu, L. Chang, L.H. Tjeng, E. Arenholz, N.J. Podraza, M. Bernhagen, R. Uecker, D.G. Schlom, V. Gopalan, L.Q. Chen, C.T. Chen, R. Ramesh, Y.H. Chu. Phys. Rev. Lett. 109, 247 606 (2012)
  15. G. Xu, H. Hiraka, G. Shirane, J. Li, J. Wang, D. Viehland. Appl. Phys. Lett. 86, 182 905 (2006)
  16. Ю.И. Головко, В.М. Мухортов, О.А. Бунина, И.Н. Захарченко, А.С. Анохин, В.Б. Широков, Ю.И. Юзюк. ФТТ 52, 1336 (2010)
  17. H. Liu, P. Yang, K. Yao, J. Wang. Appl. Phys. Lett. 96, 012 901 (2010)
  18. H. Toupet, F. Le Marrec, C. Lichtensteiger, B. Dkhil, M.G. Karkut. Phys. Rev. B 81, 140 191(R) (2010)
  19. I.C. Infante, S. Lisenkov, B. Dupe, M. Bibes, S. Fusil, E. Jacquet, G. Geneste, S. Petit, A. Courtial, J. Juraszek, L. Bellaiche, A. Barthelemy, B. Dkhil. Phys. Rev. Lett. 105, 057 601 (2010)
  20. Ю.И. Юзюк. ФТТ 54, 963 (2012)
  21. H. Fukumura, H. Harima, K. Kisoda, M. Tamada, Y. Noguchi, M. Miyayama. J. Magn. Magn. Mater. 310, e367 (2007)
  22. H. Fukumura, S. Matsui, H. Harima, T. Takahashi, T. Itoh, K. Kisoda, M. Tamada, Y. Noguchi, M. Miyavama. J. Phys.: Cond. Matter 19, 365 224 (2007)
  23. R. Palai, H. Schmid, J.F. Scott, R.S. Katiyar. Phys. Rev. B 81, 064 110 (2010)
  24. J. Hlinka, J. Pokorny. S. Karimi, I.M. Reaney. Phys. Rev. B 83, 020 101(R) (2011)
  25. C. Beekman, A.A. Reijnders, Y.S. Oh, S.W. Cheong, K.S. Burch. Phys. Rev. B 86, 020 403(R) (2012)
  26. M.N. Iliev, M.V. Abrashev, D. Mazumdar, V. Shelke, A. Gupta. Phys. Rev. B 81, 014 107 (2010)
  27. А.Ф. Ревинский, В.В. Тригук, И.И. Макоед. ФТТ 56, 1740 (2014)
  28. M. Cazayous, A. Sacuto, D. Lebeugle, D. Colson. Eur. Phys. J. B 67, 209 (2009)
  29. A. Lahmar, S. Habouti, M. Dietze, C.-H. Solterbeck, M. Es-Souni. Appl. Phys. Lett. 94, 012 903 (2009)
  30. M.O. Ramirez, M. Krishnamurthi, S. Denev, A. Kumar, S.-Y. Yang, Y.-H. Chu, E. Saiz, J. Seidel, A.P. Pyatakov, A. Bush, D. Viehland, J. Orenstein, R. Ramesh, V. Gopalan. Appl. Phys. Lett. 92, 022 511 (2008)
  31. M.O. Ramirez, A. Kumar, S.A. Denev, Y.H. Chu, J. Seidel, L.W. Martin, S.-Y. Yang, R.C. Rai, X.S. Xue, J.F. Ihlefeld, N.J. Podraza, E. Saiz, S. Lee, J. Klug, S.W. Cheong, M.J. Bedzyk, O. Auciello, D.G. Schlom, J. Orenstein, R. Ramesh, J.L. Musfeldt, A.P. Litvinchuk, V. Gopalan. Appl. Phys. Lett. 94, 161 905 (2009)
  32. P. Baettig, C. Ederer, N.A. Spaldin. Phys. Rev. B 72, 214 105 (2005)
  33. J. Jeong, E.A. Goremychkin, T. Guidi, K. Nakajima, G.S. Jeon, S.-A. Kim, S. Furukawa, Y.B. Kim, S. Lee, V. Kiryukhin, S.-W. Cheong, J.-G. Park. Phys. Rev. Lett. 108, 077 202 (2012)
  34. Y. Yang, J.Y. Sun, K. Zhu, Y.L. Liu, J. Chen, X.R. Xing. Physica B 404, 171 (2009)
  35. T.P. Martin, R. Merlin, D.R. Huffman, M. Cardona. Solid State Commun. 22, 565 (1977)

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.