Свойства наногранулированных композитов металл--диэлектрик в сильных электрическиx полях и кластерные электронные состояния
Луцев Л.В.1, Копытин М.Н.2, Ситников А.В.2, Стогней О.В.2
1Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен", Санкт-Петербург, Россия
2Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
Email: lutsev@domen.ru
Поступила в редакцию: 6 декабря 2004 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2005 г.
Исследовались особенности электрического сопротивления в сильных электрических полях в гранулированных структурах с ферромагнитными и неферромагнитными металлическими наночастицами, находящихся ниже порога перколяции: аморфной двуокиси кремния с наночастицами сплава (Co41Fe39B20) (структура (a-SiO2)100-x(Co41Fe39B20)x ) и аморфном гидрогенезированном углероде с наночастицами меди a-C : H(Cu). В структурах (a-SiO2)100-x(Co41Fe39B20)x обнаружены изменения сопротивления и магнитосопротивления после воздействия сильного электрического поля. Изменения носили как обратимый, так и необратимый характер и зависели от электрической предыстории образца. После воздействия сильного электрического поля наряду с уменьшением электрического сопротивления наблюдалось уменьшение величины магнитосопротивления, хотя намагниченность образца оставалась при этом неизменной. В пленках a-C : H(Cu) на температурных зависимостях тока обнаружены пики проводимости при понижении температуры в сильных электрических полях, переходы из изолирующего состояния в проводящее и обратные переходы при снятии поля, релаксация проводимости, а также значительные изменения диэлектрической проницаемости и увеличение диэлектрических потерь с ростом температуры. Для объяснения экспериментальных фактов предложена модель кластерных электронных состояний (КЭС). Эти состояния образуются электронами частиц металла и дефектов матрицы вблизи поверхности Ферми. Наблюдаемые особенности объясняются изменением структуры КЭС. При этом сильное электрическое поле не приводит к делокализации d-электронов и доля волновых функций d-электронов в КЭС мала. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты N 05-02-16713, 02-02-12102, 03-02-96486) и Министерства образования в рамках программы поддержки ведущих научно-педагогических коллективов.
- S.V. Vyshenski. Письма в ЖЭТФ 61, 1--2, 105 (1995)
- S.V. Vyshenski. Письма в ЖЭТФ 64, 7--8, 543 (1996)
- S.A. Gurevich, V.V. Horenko, L.Yu. Kupriyanov, M.Yu Kupriyanov, T.N. Vasilevskaya, S.V. Vyshenski, T.A. Zarayskaya. Письма в ЖЭТФ 64, 9--10, 684 (1996)
- S. Mitani, K. Takanashi, K. Yakushiji, H. Fujimori. J. Appl. Phys. 83, 11, 6524 (1998)
- Б.А. Аронзон, А.Б. Грановский, Д.Ю. Ковалев, Е.З. Мейлихов, В.В. Рыльков, М.В. Седова. Письма в ЖЭТФ 71, 11, 687 (2000)
- Б.А. Аронзон, Д.Ю. Ковалев, А.Н. Лагарьков, Е.З. Мейлихов, В.В. Рыльков, М.А. Седова, Н. Негре, М. Гойран, Дж. Леотин. Письма в ЖЭТФ 70, 2, 87 (1999)
- Л.В. Луцев, С.В. Яковлев, В.И. Сиклицкий. ФТТ 42, 6, 1105 (2000)
- В.И. Сиклицкий, Л.В. Луцев, М.В. Байдакова. Письма в ЖТФ 28, 7, 46 (2002)
- L.V. Lutsev, N.E. Kazantseva, I.A. Tchmutin, N.G. Ryvkina, Yu.E. Kalinin, A.V. Sitnikoff. J. Phys.: Cond. Matter 15, 22, 3665 (2003)
- Л.И. Глазман, К.А. Матвеев. ЖЭТФ 94, 6, 332 (1988)
- Л.И. Глазман, Р.И. Шехтер. ЖЭТФ 94, 1, 292 (1988)
- P.W. Anderson. Phys. Rev. 109, 5, 1492 (1958)
- Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1982). Т. 1, 2. 664 с
- Л.В. Луцев, Т.К. Звонарева, В.М. Лебедев. Письма в ЖЭТФ 27, 15, 84 (2001)
- Л.В. Луцев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней. ФТТ 44, 10, 1802 (2002)
- Ю.Е. Калинин, А.Н. Ремизов, А.В. Ситников. ФТТ 46, 11, 2076 (2004)
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1982). Т. 8. 624 с
- V.I. Ivanov-Omskii, A.V. Tolmachev, S.G. Yastrebov. Phil. Mag. B 73, 4, 715 (1996)
- V.I. Siklitsky, S.G. Yastrebov, A.B. Lodygin. Chaos, Solitons and Fractals 10, 12, 2067 (1999)
- В.И. Иванов-Омский, В.И. Сиклицкий, С.Г. Ястребов. ФТТ 40, 3, 568 (1998)
- J. Robertson. Adv. Phys. 35, 4, 317 (1986)
- T.K. Звонарева, В.М. Лебедев, Т.А. Полянская, Л.В. Шаронова, В.И. Иванов-Омский. ФТП 34, 9, 1135 (2000)
- J. Mathon. Phys. Rev. B 56, 18, 11 810 (1997)
- J.S. Moodera, G. Mathon. J. Magn. Magn. Mater. 200, 248 (1999)
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.