Вышедшие номера
Влияние примеси железа на электрическую проводимость кристаллов LiNbO3
Переводная версия: 10.1134/S1063783420030269
Яценко А.В.1, Евдокимов С.В.1
1Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия
Email: yatsenkoav@cfuv.ru
Поступила в редакцию: 19 ноября 2019 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2020 г.

Экспериментально исследована электрическая проводимость серии кристаллов LiNbO3, выращенных из шихты конгруэнтного состава с относительно небольшой концентрацией железа (до 0.15 mass.% Fe2O3). Установлено, что при температурах, близких к 300 K, основной вклад в электрическую проводимость этих кристаллов дают два типа центров с близкими значениями энергии активации. Первый тип центров - ионы Fe2+ - отвечает за примесную электронную проводимость c энергией активации (0.34±0.01) eV. Второй тип центров - поляроны малого радиуса Nb4+Li с энергией активации (0.29±0.02) eV. Показано, что для номинально беспримесных и слаболегированных "as grown" кристаллов LiNbO3 при T=300 K доминирующей является поляронная проводимость. Ключевые слова: ниобат лития, LiNbO3, фоторефрактивный эффект, электрическая проводимость, поляроны, примеси.
  1. T.R. Volk, M. Wohlecke. Lithium Niobate. Defects, photorefraction and ferroelectric switching. Springer-Verlag, Berlin (2008). 250 p
  2. N. Ramadass. Mater. Sci. Eng. 36, 231 (1978)
  3. L. Arizmendi. Phys. Status. Solidi. A 201, 253 (2004)
  4. L. Kovacs, K. Polgar. In: Properties of Lithium Niobate / Ed. K.K. Wong, INSPEC. The Institution of Electrical Engineers, London, UK (2002). 429 p
  5. Q. Wang, S. Leng, Y. Yu. Phys. Status Solidi B 194, 661 (1996)
  6. A. El-Bachiri, F. Bennani, M. Boulessamti. Spectrosc. Lett. 47, 374 (2014)
  7. А.С. Притуленко, А.В. Яценко, С.В. Евдокимов. Кристаллография 60, 293 (2015)
  8. I.B. Barkan, M.V. Entin, S.I. Marennikov. Phys. Status Solidi A 44, К91 (1977)
  9. K. Brands, M. Falk, D. Haertle, T. Woike, K. Buse. Appl. Phys. B 91, 279 (2008)
  10. Г.Г. Здоровцев, Ю.М. Карпец, В.А. Лебедев. Фундаментальные исследования 9, 1512 (2014)
  11. Y. Yang, I. Nee, K. Buse, D. Psaltis. In: OSA Tops. Vol. 62. Photorefractive effects, materials and devices / Ed. D. Nolte, G. Salamo. (2001). P. 144--151
  12. I. Nee, M. Muller, K, Buse, E. Kratzig. J. Appl. Phys. 88, 4282 (2000)
  13. Y. Yang, I. Nee, K. Buse, D. Psaltis. Appl. Phys. Lett. 78, 4076 (2001)
  14. С.В. Евдокимов, А.В. Яценко. ФТТ 48, 317 (2006)
  15. И.Ш. Ахмадуллин, В.А. Голенищев-Кутузов, С.А. Мигачев, С.П. Миронов. ФТТ 40, 1307 (1998)
  16. W. Bollmann, M. Gernand. Phys. Status Solidi A 9, 301 (1972)
  17. А.В. Яценко, М.Н. Палатников, Н.В. Сидоров, А.С. Притуленко, С.В. Евдокимов. ФТТ 57, 932 (2015)
  18. J.J. Amodei, D.L. Staebler. Appl. Phys. Lett. 18, 540 (1971). H. Vormann, G. Weber, S. Kapphan, E. Kratzig. Solid State Commun. 40, 543 (1981)
  19. D. Kip, J. Hukriede, E. Krutzig. Phys. Status Solidi A 168, R3 (1998)
  20. А.В. Яценко, А.С. Притуленко, С.В. Ягупов, Д.Ю. Сугак, И.М. Сольский. ФТТ 60, 521 (2018)
  21. J. Koppitz, O.F. Shirmer, A.I. Kuznetsov. Europhys. Lett. 4, 1055 (1987)
  22. M. Falk, J. Japs, T. Woike, K. Buse. Appl. Phys. B 87, 119 (2007)
  23. H.G. Festl, Hertel P. Kratzig E., R. von Baltz. Phys. Status Solidi B 113, 157 (1982)
  24. J. Jermann, J. Otten. Opt. Soc. Am. B 10, 2085 (1993)
  25. D. Stauffer, A. Aharony. Introduction to percolation theory. Taylor \& Francis, London (1992). 181 p.
  26. А.В. Яценко, С.В. Евдокимов, М.Н. Палатников, Н.В. Сидоров. ФТТ 61, 1270 (2019)
  27. O.F. Shirmer, M. Imlau, C. Merschjann. Phys. Rev. B 83, 165106 (2011)
  28. M. Imlau, H. Badorreck, C. Merschjann. Appl. Phys. Rev. 2, 040606 (2015)
  29. L. Vittadello, M. Bazzan, A. Danielyan, E. Kokanyan, L. Guibert, M. Aillerie. J. Phys. Commun. 2, 125003 (2018).

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.