Вышедшие номера
Влияние фазового перехода второго рода на электропроводность структуры Cr-полимер-Cu
Переводная версия: 10.1134/S1063783419060155
Правительство Республики Башкортостан, Гранта Республики Башкортостан молодым ученым, УГ-28
Набиуллин И.Р.1, Гадиев Р.М.1, Лачинов А.Н.1,2
1Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, Россия
2Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
Email: gadiev.radik@gmail.com
Поступила в редакцию: 8 ноября 2018 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2019 г.

Представлены результаты исследования аномального увеличения проводимости в структуре Cr/полимер/Cu вблизи температур фазового перехода антиферромагнетик/парамагнетик в хроме. В качестве полимера использовался полидифениленфталид, в тонких пленках которого ранее наблюдался эффект зарядовой неустойчивости. Обнаружено, что по мере приближения к температуре фазового перехода в структуре наблюдается нарастание флуктуаций тока, которые в области фазового перехода переключают проводимость структуры в высокопроводящее состояние с аномально малым сопротивлением. Интерпретация представленных результатов проводится с учетом изменения инжекции носителей заряда вблизи температуры фазового перехода в хроме.
  1. И.Р. Набиуллин, А.Н. Лачинов, А.Ф. Пономарев. ЖТФ 80, 5 (2010)
  2. В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов. ЖЭТФ 111, 4 (1997)
  3. Т.Г. Загуренко, В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов. ЖТФ 71, 8 (2001)
  4. Р.Б. Салихов, А.Н. Лачинов, Р.Г. Рахмеев. ФТП 41, 1182 (2007)
  5. М.Н. Николаева, М.С. Дунаевкий, А.Н. Ионов. ЖТФ 80, 1 (2012)
  6. A.N. Lachinov, A.Yu. Zherebov, O.A. Scaldin. Synth. Met. 41, 3 (1991)
  7. G. Rietveld, N.Y. Chen, D. Van der Marel. Phys. Rev. Lett. 69, 17 (1992)
  8. V.I . Nizhankovskii. The Eur. Phys. J. B 18, 3 (2000)
  9. S. Saito, T. Sutou, Y. Norimitsu, N. Yajima, Y. Uhara, T. Uenosono, T. Soumura, T. Tani. Appl. Surf. Sci. 252, 2 (2005)
  10. M. Matlak, M. Pietruszka. J. Alloys Comp. 291, 1-2 (1999)
  11. M. Pietruszka, M. Matlak. Acta Phys. Pol. A 96, 6 (1999)
  12. M. Matlak, M. Pietruszka. Physica B. Condens. Matter 291, 1 (2000)
  13. M. Matlak, M. Pietruszka. Acta Phys. Pol. A 97, 1 (2000)
  14. M. Matlak, M. Pietruszka, E. Rowinski. Phys. Rev. B 63, 1 (2001)
  15. L. Corliss, J.M. Hastings, R.J. Weiss. Phys. Rev. Lett. 3, 211 (1959)
  16. В.Н. Быков, В.С. Головкин, Н.В. Агеев, В.А. Левдик, С.И. Виноградов. Докл. АН СССР 128, 1153 (1959)
  17. J.A. Bland, B. Heinrich. Ultrathin Magnetic Structures Volt I and II. Springer, Berlin: (1994)
  18. H. Zabel. J. Phys.: Condens. Matter 11, 9303 (1999)
  19. T. Diel, Semicond. Sci. Technol. 17, 377 (2002)
  20. А.Н. Лачинов, Н.В. Воробьева. УФН 176, 12 (2006)
  21. С.Н. Салазкин, М.Г. Золотухин, В. Ковардаков, Л.В. Дубровина, Е.А. Гладкова, С.С. Павлова, С.Р. Рафиков. Высокомолекуляр. соединения А 29, 7 (1987)
  22. C.R. Wu, N. Johansson, A.N. Lachinov, S. Stafstrom, T. Kugler, J. Rasmusson, W.R. Salaneck. Synth. Met. 67, 1 (1994)
  23. М. Ламперт, П. Марк. Инжекционные токи в твердых телах. Мир, М. (1973)
  24. А.Р. Юсупов, Р.Г. Рахмеев, А.Н. Лачинов, Л.Р. Калимуллина, А.С. Накаряков, А.А. Бунаков. ФТТ 55, 7 (2013)
  25. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов ч. 1, Мир, М. (1984)
  26. M. Matlak, M. Pietruszka. Phys. Status Silidi B 241, 1 (2004)

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.