Вышедшие номера
Оптические свойства и электронная структура кобальтдефицитных монокристаллов GdBaCo1.86O5+delta
Номерованная Л.В.1, Махнев А.А.1, Наумов С.В.1, Телегин С.В.1,2
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Институт естественных наук Уральского федерального университета, Екатеринбург, Россия
Email: almakhnev@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 1 августа 2014 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2015 г.

Методом эллипсометрии изучены оптические свойства кобальтдефицитных монокристаллов GdBaCo2-xO5+delta с различным содержанием кислорода в спектральном интервале 0.16-4.8 eV. Спектр оптической проводимости характеризуется низкоэнергетической структурой с центром при ~1.3 eV и интенсивной широкой полосой поглощения при 1.8-4.0 eV. В кобальтдефицитных образцах обнаружена частичная блокировка электронных переходов в узкой спектральной области 0.5-0.8 eV, связанная с ослаблением вклада от межузельных переходов Co(3d)-Co(3d). В зонной щели упорядоченного GdBaCo2O5.5 (Eg<0.26 eV) для изученных кристаллов наблюдается высокий уровень поглощения, связанный со структурным беспорядком, дефектами и вакансиями. Значительное уменьшение интенсивности межзонного поглощения в тетрагональной фазе для соединения GdBaCo1.86O5.07 по сравнению со случаем орторомбической фазы GdBaCo1.86O5.32 объяснено присутствием только пирамидального окружения иона кобальта. Работа выполнена при частичной поддержке проекта РФФИ N 14-02-00432, программы ОФН РАН 12-T-2-1005 и проекта Президиума УрО РАН 14-2-МП-247.
  1. A.A. Taskin, A.N. Lavrov, Y. Ando. Phys. Rev. B 71, 134 414 (2005)
  2. Z.X. Zhou, S. McCall, C.S. Alexander, J.E. Crow, P. Schlottmann, S.N. Barilo, S.V. Shiryaev, G.L. Bychkov, R.P. Guertin. Phys. Rev. B 70, 024 425 (2004)
  3. C. Frontera, J.L. Garcia-Munoz, A.E. Carrillo, M.A.G. Aranda, I. Margiolaki, A. Caneiro. Phys. Rev. B 74, 054 406 (2006)
  4. W.R. Flavell, A.G. Thomas, D. Tsoutsou, A.K. Mallick, M. North, E.A. Seddon, C. Cacho, A.E.R. Malins, S. Patel, R.L. Stockbauer, R.L. Kurtz, P.T. Sprunger, S.N. Barilo, S.V. Shiryaev, G.L. Bychkov. Phys. Rev. В 70, 224 427 (2004)
  5. T. Saito, T. Arima, Y. Okimoto, Y. Tokura. J. Phys. Soc. Jpn. 69, 3525 (2000)
  6. А.А. Махнев, Л.В. Номерованная, А.О. Ташлыков, С.Н. Барило, С.В. Ширяев. ФТТ 49, 849 (2007)
  7. А.А. Махнев, Л.В. Номерованная, С.В. Стрельцов, В.А. Анисимов, С.Н. Барило, С.В. Ширяев. ФТТ 51, 493 (2009)
  8. С.В. Наумов, С.В. Телегин, Д.С. Цветков, Е.И. Патраков, О.Г. Резницких, В.С. Гавико. Изв. РАН. Сер. физ. 77, 1513 (2013)
  9. T.I. Arbuzova, S.V. Telegin, S.V. Naumov, E.I. Patrakov, O.G. Reznitskih. Solid State Phenom. 215, 83 (2014)
  10. L.V. Nomerovannaya, A.A. Makhnev, M.M. Kirillova. Thin Solid Films 233--234, 531 (1993)
  11. A. Maignan, C. Martin, D. Pelloquin, N. Nguyen, B. Raveau. J. Solid State Chem. 142, 247 (1999)
  12. Z. Hu, H. Wu, M.W. Haverkort, H.H. Hsieh, H.-J. Lin, T. Lorenz, J. Baier, A. Reichl, I. Bonn, C. Felser, A. Tanaka, C.T. Chen, L.H. Tjeng. Phys. Rev. Lett. 92, 207 402 (2004)
  13. K. Takubo, J.-Y. Son, T. Mizokawa, M. Soda, M. Sato. Phys. Rev. В 73, 075 102 (2006)
  14. H. Wu. J. Phys.: Cond. Matter 15, 503 (2003)
  15. Q. Zhang, W. Zhang. Phys. Rev. В 67, 094 436 (2003)
  16. J. Zaanen, G.A. Sawatzky, J.W. Allen. Phys. Rev. Lett. 55, 418 (1985)
  17. T. Vogt, P.M. Woodward, P. Karen, B.A. Hunter, P. Henning, A.R. Moodenbaugh. Phys. Rev. Lett. 84, 2969 (2000)
  18. E. Suard, F. Fauth, V. Caignaert, I. Mirebeau, G. Baldinozzi. Phys. Rev. В 61, R11 871 (2000)
  19. H. Wu. Phys. Rev. В 62, R11 953 (2000)
  20. S.K. Kwon, J.H. Park, B.I. Min. Phys. Rev. В 62, R14 637 (2000)
  21. J. Wang, W. Zhang, D.Y. Xing. Phys. Rev. В 64, 064 418 (2001)

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.