Вышедшие номера
Фазовый переход полупроводник--суперионик в кристаллах AgI
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: 4 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 17 мая 2023 г.
Принята к печати: 18 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 3 сентября 2023 г.

Обсуждается электронная конфигурация химических связей между ионами, образующими структуру суперионика AgI, существующего в трех различных кристаллических модификациях: α-, β- и γ-фазах. На базе сформулированных схем гибридизации орбиталей ионов рассматриваются структурные фазовые переходы γ->β и β->α, происходящие при повышении температуры. Показано, что в высокотемпературной суперионной α-фазе кристалла AgI во внешнем электрическом поле наряду с повышением электронной проводимости возникает прыжковая проводимость, обусловленная ослаблением координационных связей между ионами вещества и перескоками ионов серебра вдоль ион-проводящих каналов. Ключевые слова: фазовый переход, полупроводник, суперионик, AgI, гибридизация. DOI: 10.21883/FTT.2023.09.56245.54
  1. А.В. Ильинский, Р.А. Кастро, М.Э. Пашкевич, И.О. Попова, Е.Б. Шадрин. ФТТ 62, 12, 2138 (2020)
  2. Т.Ю. Вергентьев, Е.Ю. Королева, Д.А. Курдюков, А.А. Набережнов, А.В. Филимонов. ФТТ 55, 1, 157 (2013)
  3. Д.С. Нефёдова, Е.В. Николаева, А.С. Поплавной, Т.П. Федорова. Вестн. КемГУ 3, 3, 22 (2013)
  4. Дж. Марелл, С. Кеттл, Дж. Теддер. Теория валентности. Мир, М. (1968). 520 с
  5. К. Хаускрофт, Э. Констебл. Современный курс общей химии 1. (2002). 539 с
  6. О.В. Андреева, О.В. Буганов, А.А. Ким, Н.В. Никоноров, А.И. Сидоров, Д.И. Стаселько, С.А. Тихомиров. Оптика и спектроскопия 112, 4, 599 (2012)
  7. Л. Полинг. Общая химия. Мир, М. (1974). 846 с
  8. В.В. Томаев, Ю.С. Тверьянович, М.Д. Бальмаков. Межвуз. сб. науч. тр. 3, 252 (2011)
  9. И.О. Попова, Н.Ю. Гуния. Изв. РГПУ им. А.И. Герцена. Физика 51 (2012)
  10. C. Tubandt, H. Reinhold, W. Jost. Z. Anorg. Chem. 177, 253 (1928)
  11. A.I. Sidorov, A.V. Nashchekin, R.A. Castro, I.N. Anfmova, T.V. Antropova. Physica B: Condens. Matter 603, 412764 (2021). doi.org/10.1016/j.physb.2020.412764
  12. Е.Б. Шадрин, И.О. Попова, Н.В. Кириков. Матер. XII Межд. конф. "Физика диэлектриков". (2011). С. 1.33
  13. Л.Т. Бугаенко, А.Л. Бугаенко, С.М. Рябых. Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия 49, 6, 363 (2008)
  14. Физика суперионных проводников / Под ред. М. Саламона. Изд-во "Знание", Рига (1982)
  15. Ю.Я. Гуревич, Ю. Харкац. Суперионные проводники. Наука, М. (1992). 361 с
  16. А.Е. Лукин, Е.Н. Иванова, С.В. Панькова, В.Г. Соловьев, В.Л. Вейсман. Вестн. Псков. гос. ун-та. Сер. Естественные и физико-математические науки 311 (2013)
  17. R.A. Castro, I.O. Popova, A.V. Ilinskiy, E.B. Shadrin. Phys. Complex Systems 3, 4, 202 (2022)
  18. R.A. Castro, A.V. Ilinskiy, M.E. Pashkevich, V.A. Klimov, E.B. Shadrin. Phys. Complex Systems 3, 1, 21 (2022)
  19. В.С. Урусов. Теоретическая кристаллохимия. Изд-во МГУ, М. 275 с
  20. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Статистическая физика. Наука, М. (1976). 584 с
  21. А.С. Давыдов. Теория твердого тела. Мир, М. (1972). 639 с
  22. Ч. Киттель. Квантовая теория твердых тел. Госатомиздат, М. (1976). 788 с
  23. А.В. Ильинский, Р.А. Кастро, М.Э. Пашкевич, Е.Б. Шадрин. ФТП 54, 4, 331 (2020)
  24. А.В. Ильинский, Р.А. Кастро, Е.И. Никулин, Е.Б. Шадрин. ЖТФ 88, 6, 877 (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.