Вышедшие номера
Особенности оптических свойств полуметаллических соединений ScBi и YBi
Минобрнауки России, 122021000039-4
Князев Ю.В. 1, Кузьмин Ю.И. 1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: knyazev@imp.uran.ru, yukuzmin@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 26 июня 2023 г.
В окончательной редакции: 26 июня 2023 г.
Принята к печати: 29 июня 2023 г.
Выставление онлайн: 3 сентября 2023 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований оптических свойств бинарных кубических соединений ScBi и YBi. Определены особенности частотной дисперсии диэлектрических функций в интервале длин волн 0.22-15 μm. Аномальное поведение спектральных характеристик в инфракрасной области спектра соответствует полуметаллической природе данных материалов. Слабый внутризонный вклад в низкоэнергетическую оптическую проводимость связан с главной особенностью их электронной структуры - локализацией уровня Ферми в области глубокого минимума плотности состояний. Особенности квантового поглощения света обсуждаются на основе сравнительного анализа экспериментальных и теоретических спектров межзонной оптической проводимости. Ключевые слова: полуметаллические соединения, монопниктиды, оптические свойства, электронная структура. DOI: 10.21883/FTT.2023.09.56243.137
  1. С.-G. Duan, R.F. Sabirianov, W.N. Mei, P.A. Dowben, S.S. Jaswal, E.Y. Tsymbal. J. Phys.: Condens. Matter 19, 315220 (2007)
  2. L. Ye, T. Suzuki, C.R. Wicker, J.G. Checkelsky. Phys. Rev. B 97, 8, 081108(R) (2018)
  3. М.П. Волков, Н.Н. Степанов. ФТТ 61, 8, 1470 (2019)
  4. E.J.R. Plaza, C.S. Alves, A.A. Coelho, S. Gama, P.J. von Ranke. J. Magn. Magn. Mater. 272--276, 2373 (2004)
  5. W.J. Ban, D.S. Wu, B. Xu, J.L. Luo, H. Xiao. J. Phys.: Condens. Matter 31, 405701 (2019)
  6. H. Gu, F. Tang, Y.-R. Ruan, J.-M. Zhang, R.-J. Tang, W. Zhao, R. Zhao, L. Zhang, Z.-D. Han, B. Qian, X.-F. Jiang, Y. Fang. Phys. Rev. Mater. 4, 12, 124204 (2020)
  7. M. Zhang, X. Wang, A. Rahman, R. Dai, Z. Wang, Z. Zhang. Phys. Rev. B 101, 6, 064106 (2020)
  8. E.M. Krivoy, A.P. Vasudev, S. Rahimi, R.A. Synowicki, K.M. McNicholas, D.J. Ironside, R. Salas, G. Kelp, D. Jung, H.P. Nair, G. Shvets, D. Akinwande, M.L. Lee, M.I. Brongersma. S.R. Bank. ACS Photonics 5, 3051 (2018)
  9. F. Szmulowicz, K.G. Eyink. J. Nanophotonics 9, 1, 093078 (2015)
  10. M.E.A. Belhadj, H. Rached, D. Rached, S. Amari. Comput. Condens. Matter 16, e00295 (2018)
  11. D.X. Li, Y. Haga, H. Shida, T. Suzuki. J. Appl. Phys. 80, 1, 264 (1996)
  12. D.X. Li, Y. Haga, H. Shida, T. Suzuki, T. Koide, G. Kido. Phys. Rev. B 53, 13, 8473 (1996)
  13. P. Pandit, V. Srivastava, M. Rajagopalan, S.P. Sanyal. Physica B: Condens. Matter 405, 9, 2245 (2010)
  14. R. Dubey, S. Singh, G. Kaur. Solid State Commun. 338, 114465 (2021)
  15. Z. Li, D.-D. Xu, S.-Y. Ning, H. Su, T. Iitaka, T. Tohyama, J.-X. Zhang. Int. J. Mod. Phys. B 31, 29, 1750217 (2017)
  16. O. Pavlosiuk, M. Kleinert, P. Swatek, D. Kaczorowski, P. Wisniewski. Sci. Rep. 7, 12822 (2017)
  17. P. Wadhwa, T.J.D. Kumar, A. Shukla, R. Kumar. Solid State Commun. 358, 114976 (2022)
  18. Yu.V. Knyazev, Yu.I. Kuz'min, S.T. Baidak, A.V. Lukoyanov. Solid State Sci. 136, 107085 (2023)
  19. N. Acharya, S.P. Sanyal. Solid State Commun. 266, 39 (2017)
  20. O. Pavlosiuk, P. Swatek, D. Kaczorowski, P. Wisniewski. Phys. Rev. B 97, 23, 235132 (2018)
  21. C.Q. Xu, B. Li, M.R. van Delft, W.H. Jiao, W. Zhou, B. Qian, N.D. Zhigadlo, D. Qian, R. Sankar, N.E. Hussey, X. Xu. Phys. Rev. B 99, 2, 024110 (2019)
  22. B. Qian, F. Tang, Y.R. Ruan, Y. Fang, Z.D. Han, X.F. Jiang, J.-M. Zhang, S.Y. Chen, D.H. Wang. J. Mater. Chem. C 6, 37, 10020 (2018)
  23. M. Shoaib, G. Murtaza, R. Khenata, M. Farooq, R. Ali. Comput. Mater. Sci. 79, 239 (2013)
  24. M. Kakihana, K. Nishimura, T. Takeuchi, Y. Haga, H. Harima, M. Hedo, T. Nakama, Y. Onuki. J. Phys. Soc. Jpn 88, 4, 044712 (2019)
  25. M. Narimani, S. Yalameha, Z. Nourbakhsh. Physica E 122, 114199 (2020)
  26. S. Azzi, H. Boublenza, A. Zaoui, M. Ferhat. Comput. Mater. Sci. 65, 331 (2012)
  27. A.K. Ahirwar, M. Aynyas, Y.S. Panwar, S.P. Sanyal. Adv. Mater. Res. 1141, 39 (2016)
  28. M. Narimani, Z. Nourbakhsh. J. Phys. Chem. Solids 145, 109537 (2020)
  29. B.Q. Lv, N. Xu, H.M. Weng, J.Z. Ma, P. Richard, X.C. Huang, L.X. Zhao, G.F. Chen, C.E. Matt, F. Bisti, V.N. Strocov, J. Mesot, Z. Fang, X. Dai, T. Qian, M. Shi, H. Ding. Nature Phys. 11, 724 (2015)
  30. S.-Y. Xu, N. Alidoust, I. Belopolski, Z. Yuan, G. Bian, T.-R. Chang, H. Zheng, V.N. Strocov, D.S. Sanchez, G. Chang, C. Zhang, D. Mou, Y. Wu, L. Huang, C.-C. Lee, S.-M. Huang, B.K. Wang, A. Bansil, H.-T. Jeng, T. Neupert, A. Kaminski, H. Lin, S. Jia, M.Z. Hasan. Nature Phys. 11, 748 (2015)
  31. M.N. Abdusalyamova, A.G. Chuiko, E.I. Shishkin, O.I. Rachmatov. J. Alloys Compd. 240, 1--2, 272 (1996)
  32. H. Fujiwara. Specroscopic Ellipsometry: Principles and Applications. John Wiley Sons, N.Y. (2007). 392 p
  33. M.A. Ordal, L.L. Long, R.J. Bell, S.E. Bell, R.R. Bell, R.W. Alexander Jr., C.A. Ward. Appl. Opt. 22, 7, 1099 (1983)
  34. V. Bellani, G. Guizzetti, F. Marabelli, A. Piaggi, A. Borghesi, F. Nava, V.N. Antonov, Vl.N. Antonov, O. Jepsen, O.K. Andersen. Phys. Rev. B. 46, 15, 9380 (1992)
  35. W.R.L. Lambrecht. Phys. Rev. B 62, 20, 13538 (2000)
  36. Yu.V. Knyazev, A.V. Lukoyanov, Yu.I. Kuz'min, A.G. Kuchin, I.A. Nekrasov. Phys. Rev. B 73, 9, 094410 (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.