Вышедшие номера
К вопросу о влиянии неоднородного диэлектрического покрытия на характеристики металлической поверхности
Погосов В.В. 1
1Национальный университет "Запорожская политехника", Запорожье, Украина
Email: vpogosov@zntu.edu.ua
Поступила в редакцию: 9 августа 2021 г.
В окончательной редакции: 6 сентября 2021 г.
Принята к печати: 11 сентября 2021 г.
Выставление онлайн: 22 октября 2021 г.

В рамках квантовостатистичекого функционала и метода Ритца рассмотрена задача по нахождению удельной поверхностной энергии и работы выхода электронов металлической плоской поверхности с неоднородным диэлектрическим покрытием, учтенным в приближении сплошной среды. Для однородного покрытия расчетные величины нечувствительны к выбору однопараметрических функций для электронного профиля, но чувствительны к градиентному ряду кинетической энергии невзаимодействующих электронов. Вычисления выполнены для Al, Na и проведено сравнение с расчетами методом Кона-Шема. Аналитически установлена связь теории метода Ритца для неоднородных покрытий с расчетами методом Кона-Шема [ФТТ 55, 177 (2013)] поверхностной энергии и работы выхода электронов для металл-диэлектрических наносандвичей. Предлагается влияние неоднородности покрытия оценивать масштабированием характеристик металлической поверхности с однородным покрытием. Обсуждается возможность применения полученных результатов в различных экспериментальных ситуациях. Ключевые слова: работа выхода, барьер Шоттки, диэлектрическое покрытие.
  1. E.G. Barbagiovanni, D.J. Lockwood, P.J. Simpson, L.V. Goncharova. J. Appl. Phys. 111, 034307 (2012)
  2. M. Liu, Y. Han, L. Tang, J.-F. Jia, Q.-K. Xue, F. Liu. Phys. Rev. B 86, 125427 (2012)
  3. R.Y. Liu, A. Huang, C.C. Huang, C.-Y. Lee, C.-H. Lin, C.-M. Cheng, K.-D. Tsuei, H.-T. Jeng, I. Matsuda, S.-J. Tang. Phys. Rev. B 92, 115415 (2015)
  4. P.M. Dinh, P.-G. Reinhard, E. Suraud. Phys. Rep. 485, 43 (2010)
  5. В.В. Погосов, А.В. Бабич, П.В. Вакула, А.Г. Кравцова. ЖТФ 81, 11, 150 (2011)
  6. А.В. Бабич, В.В. Погосов. ФТТ 55, 177 (2013)
  7. В.В. Погосов, А.В. Бабич, П.В. Вакула. ФТТ 55, 2004 (2013)
  8. S. Prada, U. Martinez, G. Pacchioni. Phys. Rev. B 78, 235423 (2008)
  9. R.T. Tung. Appl. Phys. Rev. 1, 011304 (2014)
  10. N.W. Ashcroft, N.D. Mermin. Solid State Physics. Holt, Rinehart and Winston, N. Y. (1976). Part 18 (Fig. 18.3)
  11. C.J. Fall. Ph.D. Dissertation. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (1999)
  12. V.V. Pogosov, V.P. Kurbatsky. ЖЭТФ 119, 350 (2001)
  13. C.J. Fall, N. Binggeli, A. Baldereschi. Phys. Rev. Lett. 88, 156802 (2002)
  14. A.V. Babich, V.V. Pogosov. Surf. Sci. 603, 2393 (2009)
  15. L. Gao, J. Souto-Casares, J.R. Chelikowsky, A.A. Demkov. J. Chem. Phys. 147, 214301 (2017)
  16. В.А. Тиньков. Успехи физ. мет. 7, 117 (2006)
  17. I.T. Iakubov, A.G. Khrapak, L.I. Podlubny, V.V. Pogosov. Solid State Commun. 53, 427 (1985)
  18. R. Smoluchowski. Phys. Rev. 60, 661 (1941)
  19. J.R. Smith. Phys. Rev. 181, 522 (1969)
  20. C.H. Hodges. Can. J. Phys. 51, 1428 (1973)
  21. J.P. Perdew, H.Q. Tran, E.D. Smith. Phys. Rev. B 42, 11627 (1990)
  22. В.В. Погосов. ФТТ 61, 224 (2019)
  23. K. Hirabayashi. Phys. Rev. B 3, 4023 (1971)
  24. В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин. Сб. задач по элетродинамике и специальной теории относительности. Лань, С.-Петербург--Москва--Краснодар (2010). 480 с
  25. V.V. Pogosov. Chem. Phys. Lett. 193 473 (1992)
  26. V.G. Zavodinsky, I.A. Kuyanov. Superlattice. Microst., 24, 55 (1998)
  27. Э.Э. Шпильрайн, К.А. Якимович, Е.Е. Тоцкий, Д.Л. Тимпорт, В.А. Фомин Теплофизические свойства щелочных металлов. Изд-во стандартов, М. (1970). 487 с

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.