Исследование зарядовой компенсации центров хрома в кристалле титаната стронция методом ЭПР
Бадалян А.Г.1, Azamat D.2, Бабунц Р.А.1, Неверова Е.В.1, Dejneka A.2, Трепаков В.А.1,2, Jastrabik L.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Institute of Physics AS CR, Prague, Czech Republic
Email: andrey.badalyan@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 17 декабря 2012 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2013 г.
Методом электронного парамагнитного резонанса исследовались центры хрома и их зарядовая компенсация в двух монокристаллах титаната стронция: SrTiO3:Cr(0.05% at.%) и Sr0.9995TiO3:Cr0.0005, выращенного с дефицитом стронция. Кристаллы исследовались как непосредственно после выращивания, так и после процедур окисления и восстановления. Окисление и восстановление производилось путем прокаливания кристаллов в соответствующей газовой атмосфере при высокой температуре. В восстановленных кристаллах обнаружены центры хрома, ассоциированные с кислородной вакансией (Cr3+- VO). Показано, что в кристалле, выращенном с дефицитом стронция, образуются вакансии стронция, которые приводят к понижению тетрагональной симметрии центров (Cr3+ - V_O) и Cr5+ до орторомбической. Рассмотрены возможные механизмы компенсации зарядов различных центров хрома. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки России (контракты N 8017, 8568, 8516), а также программ Президиума РАН "Спиновые явления в кристаллических наноструктурах и спинтронике", "Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов" и "Квантовые мезоскопические и неупорядоченные системы", РФФИ (N 12-02-01011), а также грантов Чешской Республики CZ.1.5/2.100/03.0058 of the MSMT CR, P108/12/1941 of the GACR.
- Y. Watanabe. Ferroelectrics 349, 190 (2007)
- S.F. Alvarado, F. La Mattina, J.G. Bednorz. Appl. Phys. A 89, (2007) 85
- F. La Mattina, J.G. Bednorz, S.F. Alvarado, A.Shengelaya, H. Keller. Appl. Phys. Lett. 93, 022 102 (2008)
- A. Beck, J.G. Bednorz, C. Gerber, C. Rossel, D. Widmer. Appl. Phys. Lett. 77, 139 (2000)
- Y. Watanabe, J.G. Bednorz, A. Bietsch, C. Gerber, D. Widmer, A. Beck, S.J. Wind. Appl. Phys. Lett. 78, 3738 (2001)
- D.B. Strukov, G.S. Snider, D.R. Stewart, R.S. Williams. Nature 453, 80 (2008)
- K.A. Muller. Arch. Sci. 11, 150 (1958)
- S.A. Basun, U. Bianchi, V.E. Bursian, A.A. Kaplyanskii, W. Kleemann, L.S. Sochava, V.S. Vikhnin. Ferroelectrics 183, 255 (1996)
- F.La Mattina, J.G. Bednorz, S.F. Alvarado, A. Shengelaya, K.A. Muller, H. Keller. Phys. Rev. B 80, 075 122 (2009)
- A. Lagendijk, R.J. Morel, M. Glasbeek, J.D.W. Van Voorst. Chem. Phys. Lett. 12, 518 (1972)
- H.J. de Jong, M. Glasbeek. Solid State Commun. 19, 1197 (1976)
- K.A. Mueller, K.W. Blazey, Th.W. Kool. Solid State Commun. 85, 381 (1993)
- R.H. Hoskins, B.H. Soffer. Phys. Rev. 133, A490 (1964)
- M. Hohne, M. Stasiw, A. Watterich. Phys State Solidi B 34, 319 (1969)
- A.G. Badalyan, J. Rosa. Proc. of the XII Int. Conf. on Defects in Insulating Mater. Schloss Nordkirchen, Germany (1992). V. 1. P. 608
- A. Abraham, B. Bleaney. Electron paramagnetic resonance of transition ions. Clarendon Press, Oxford (1970). 924 p
- V. Grachev. Visual EPR program (www.physics.montana.edu /faculty/grachev)
- A.G. Badalyan, P.G. Baranov, D.V. Azamat, V.A. Trepakov, C.B. Azzoni, P. Galinetto, M.C. Mozzati, L. Jastrabik, J. Rosa. J. Phys.: Cond. Matter 14 (2002), 6855 (2002)
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.