Вышедшие номера
Особенности низкочастотного поляризационного отклика в области сегнетоэлектрического фазового перехода в мультиферроике TbMnO3
Трепаков В.А.1,2, Квятковский О.Е.1, Savinov M.E.2, Dejneka A.1, Wang X.3, Cheong S.-W.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
3Rutgers Center for Emergent Materials and Department of Physics and Astronomy, Rutgers University, New Jersey, USA
Email: trevl@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 12 апреля 2016 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2016 г.

Проведено детальное экспериментальное и теоретическое исследование необычного поведения низкочастотной (10 Hz-1 MHz) диэлектрической проницаемости в монокристаллах сегнетоэлектрика мультиферроика TbMnO3 в области узкого температурного пика диэлектрической проницаемости, связанного с фазовым переходом в сегнетоэлектрическую фазу (TC~27.4 K). Обнаружено, что величина максимума varepsilon'c(omega,T) резко уменьшается с ростом частоты измерительного поля, в то время как температурное положение максимума от частоты не зависит. Показано, что наблюдаемые особенности поляризационного отклика могут быть удовлетворительно описаны в рамках теории релаксации поляризации Ландау-Халатникова. Часть работы, выполненная в Университете Рутгерса (авторы X. Wang и S.-W. Cheong), была поддержана грантом Рутгеровского университета DOE No. DE-FG02-07ER46382.
  1. T. Kimura, T. Goto, H. Shintani, K. Ishizaka, T. Arima, Y. Tokura. Nature (London) 426, 55 (2003)
  2. T. Kimura. Ann. Rev. Mater. Res. 37, 387 (2007)
  3. Y. Yamasaki, H. Sagayama, T. Goto, M. Matsuura, K. Hirota, T. Arima, Y. Tokura. Phys. Rev. Lett. 98, 147204 (2007); Erratum: Phys. Rev. Lett. 100, 219902 (2008)
  4. N. Abe, K. Taniguchi, S. Ohtani, T. Takenobu, Y. Iwasa, T. Arima. Phys. Rev. Lett. 99, 227206 (2007)
  5. M. Mostovoy. Phys. Rev. Lett. 96, 067601 (2006)
  6. В.Г. Барьяхтар, В.Г. Львов, Д.А. Яблонский. Письма в ЖЭТФ 37, 565 (1983)
  7. E.П. Стефановский, Д.А. Яблонский. Физика низких температур 12, 844 (1986)
  8. H. Katsura, N. Nagaosa, A.V. Balatsky. Phys. Rev. Lett. 95, 057205 (2005)
  9. H.J. Xiang, S.-H. Wei, M.-H. Whangbo, J.L.F. Da Silva. Phys. Rev. Lett. 101, 037209 (2008)
  10. A. Malashevich, D. Vanderbilt. Phys. Rev. Lett. 101, 037210 (2008)
  11. A. Malashevich. Ph. D Thesis, Rutgers University of New Jersey, 2009
  12. А.П. Леванюк, Д.Г. Санников. УФН 112, 561 (1974)
  13. T. Goto, T. Kimura, G. Lawes, A.P. Ramirez, Y. Tokura. Phys. Rev. Lett. 92, 257201 (2004)
  14. F. Schrettle, P. Lunkenheimer, J. Hemberger, V.Yu. Ivanov, A.A. Mukhin, A.M. Balbashov, A. Loidl. Phys. Rev. Lett. 102, 207208 (2009)
  15. V.A. Trepakov, A.G. Dejneka, O.E. Kvyatkovskii,  Z. Potucek, M.E. Savinov, L. Jastrabik, X. Wang, S.-W. Cheong. Structure, Optical and Dielectric Spectroscopy of TbMnO3 Multiferroic. 12th Russia/SIC/Baltic/Jpn Symp. Ferroelectricity and 9th Int. Conf. Functional Materials \& Nanotechnologies. Riga, Latvia (2014)
  16. Л.Д. Ландау, И.М. Халатников. ДАН СССР 96, 469 (1954)
  17. Л.Д. Ландау. Л.П. Питаевский. Теоретическая физика. Т. 10. Наука, М. 1979
  18. P. Lunkenheimer, V. Bohnar, A.V. Pronin, A.I. Rutis, A.A. Volkov, A. Loidl. Phys. Rev. B 66, 952105 (2002)
  19. E. Nakamura, E. Hosoya. J. Phys. Soc. Jpn. 23, 844 (1967)
  20. D. Niermann, C.P. Grams, P. Becker, L. Bohaty, H. Schenck, J. Hemberger. Phys. Rev. Lett. 114, 037204 (2015)
  21. K. Taniguchi, A. Abe, T. Takenobu, Y. Iwasa, T. Arima. Phys. Rev. Lett. 97, 097203 (2006)

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.