Вышедшие номера
Закономерности формирования электропроводящих свойств окислов ряда Магнели
Ильинский А.В.1, Шадрин Е.Б.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: shadr.solid@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 29 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 29 ноября 2022 г.
Принята к печати: 7 декабря 2022 г.
Выставление онлайн: 11 февраля 2023 г.

Рассмотрена гибридизация ионов ванадия и ионов кислорода для четырех окислов ванадия, входящих в ряд Магнели: VO, V2O3, VO2, V2O5. На базе данных о гибридизации проанализированы детали строения кристаллической решетки данных окислов. Для каждого окисла выявлена роль в процессе совершении фазового перехода полупроводник-металл электронов, не участвующих в стабилизации кристаллического каркаса. Установлен комплексный мотт-пайерлсовский характер фазовых переходов во всех перечисленных сильно коррелированных соединениях. Показано, что по мере роста степени окисления атома V закономерно падает численное значение металлической проводимости высокотемпературной фазы и одновременно растет температура фазового перехода из полупроводникового в металлическое состояние. Ключевые слова: фазовые переходы, ряд Магнели, электронные корреляции, гибридизация атомных орбиталей. DOI: 10.21883/FTT.2023.03.54746.536
  1. P.K. Sekhar, D.D. Graf, O. Ojelere, T.K. Saha, M.A. Riheen, S. Mathur. J. Electrochem. Soc. 167, 027548-1 (2020)
  2. Л.А. Носикова, А.Е. Баранчиков, А.Д. Япрынцев, О.С. Иванова, М.А. Теплоногова, В.К. Иванов. Журн. неорган. химии, 65, 4, 467 (2020)
  3. А.В. Ильинский, Е.Б. Шадрин. ФТТ 62, 8, 1284 (2020). DOI: doi.org/10.21883/FTT.2020.08.49616.081]
  4. Н.С. Ахметов. Общая и неорганическая химия. Высш. шк., М. (2001)
  5. W. Kohn, L.J. Sham. Phys. Rev. 140, 4A, A1133--A1138 (1965). DOI: 10.1103/PhysRev.140.A1133
  6. M. Gatti, F. Bruneval, V. Olevano, L. Reining. Phys. Rev. 99, 266402-1 (2007)
  7. А. Боум. Квантовая механика: основы и приложения. Мир, М. (1990). 720 с
  8. Неорганическая химия / Под ред. Ю.Д. Третьякова. Академия, М. (2007). Т. 3. 352 с
  9. Т.Д. Нгуен, А.И. Занько, Д.А. Голосов, С.М. Завадский, С.Н. Мельников. Докл. БГУИР 19, 3, 22 (2021). DOI: http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2021-19-3-22-30
  10. С.В. Вонсовский, М.И. Кацнельсон. Квантовая физика твердого тела. Наука, М. (1983). 336 с
  11. А.В. Ильинский, Е.Б. Шадрин. ФТТ 64, 10, 1552 (2022)
  12. W. Bruckner, H. Opperman, W. Reichelt, E.I. Terukov, F.A. Tschudnovskii. Vanadiumdioxide. Akademie-Verlag, Berlin (1983). 252 p
  13. А.В. Ильинский, Е.Б. Шадрин. ФТТ 64, 6, 702 (2022)
  14. J.B. Goodenough. Czech. J. Phys. B 17, 304 (1967)
  15. J.B. Goodenough. In: Progress in Inorganic Chemistry / Ed. H. Reiss. Pergamon Press, Oxford (1971). V. 5. P. 145
  16. М.Г. Баронский. Дис. канд. физ-мат. наук. Новосибирск (2020). 162 с
  17. F.J. Morin. Phys. Rev. Lett. 3, 34 (1959)
  18. I.C. Austin. Phil. Mag. 7, 961 (1962)
  19. W.W. Warren, G.A. Miranda, W.G. Clark. Butt. Am. Phys. Soc. 12, 1117 (1967)
  20. А.В. Ильинский, О.Е. Квашенкина, Е.Б. Шадрин. ФТП 46, 4, 439 (2012)
  21. А.С. Давыдов. Квантовая механика. Наука, М. (1973). 596 с
  22. M.W. Park, Y.S. Lim, Y.M. Sung, D.J. Kwak, J.S. Lee. Acta Phys. Polonica A 129, 4, 875 (2016)
  23. D. Mukherjee, A. Dey, A.C.M. Esther, N. Sridhara, D.R. Kumar, A. Rajendra, A.K. Sharmab, A.K. Mukhopadhyay. RSC Adv. 8, 30966 (2018). DOI: 10.1039/c8ra04957b]
  24. P.S. Bell, M.H. Lewi. Phys. Status Solidi 7, 431 (1971)
  25. N. Mott. Metal--Insulator Transitions. Taylor \& Francis Ltd. (1974). 216 p. ISBN 978-0-85066-079-1]
  26. А.Б. Мигдал. УФН 147, 10, 210 (1985)
  27. M. Gatti, F. Bruneval, V. Olevano, L. Reining. Phys. Rev. 99, 266402-1 (2007)
  28. G. Lantz. Ultrafast electron dynamics in Mott materials. These de doctorat. Paris (2015). 145 p
  29. Ch. Prameela1, M. Anjaiah, K. Krishna Murthy \& K. Indian Pure Appl. Phys. 51, 563 (2013)
  30. R.E.F. Silva, I.V. Blinov, A.N. Rubtsov, O. Smirnova, M. Ivanov. Nature Photon. 12, 266 (2018)
  31. И.А. Случинская. Основы материаловедения и технологии полупроводников. М. (2002). 376 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.