Вышедшие номера
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.
  1. S.V. Vyshenski. Письма в ЖЭТФ 61, 1--2, 105 (1995)
  2. S.V. Vyshenski. Письма в ЖЭТФ 64, 7--8, 543 (1996)
  3. 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)
  4. S. Mitani, K. Takanashi, K. Yakushiji, H. Fujimori. J. Appl. Phys. 83, 11, 6524 (1998)
  5. 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)
  6. 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)
  7. Л.В. Луцев, С.В. Яковлев, В.И. Сиклицкий. ФТТ 42, 6, 1105 (2000)
  8. В.И. Сиклицкий, Л.В. Луцев, М.В. Байдакова. Письма в ЖТФ 28, 7, 46 (2002)
  9. 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)
  10. Л.И. Глазман, К.А. Матвеев. ЖЭТФ 94, 6, 332 (1988)
  11. Л.И. Глазман, Р.И. Шехтер. ЖЭТФ 94, 1, 292 (1988)
  12. P.W. Anderson. Phys. Rev. 109, 5, 1492 (1958)
  13. Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1982). Т. 1, 2. 664 с
  14. Л.В. Луцев, Т.К. Звонарева, В.М. Лебедев. Письма в ЖЭТФ 27, 15, 84 (2001)
  15. Л.В. Луцев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней. ФТТ 44, 10, 1802 (2002)
  16. Ю.Е. Калинин, А.Н. Ремизов, А.В. Ситников. ФТТ 46, 11, 2076 (2004)
  17. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1982). Т. 8. 624 с
  18. V.I. Ivanov-Omskii, A.V. Tolmachev, S.G. Yastrebov. Phil. Mag. B 73, 4, 715 (1996)
  19. V.I. Siklitsky, S.G. Yastrebov, A.B. Lodygin. Chaos, Solitons and Fractals 10, 12, 2067 (1999)
  20. В.И. Иванов-Омский, В.И. Сиклицкий, С.Г. Ястребов. ФТТ 40, 3, 568 (1998)
  21. J. Robertson. Adv. Phys. 35, 4, 317 (1986)
  22. T.K. Звонарева, В.М. Лебедев, Т.А. Полянская, Л.В. Шаронова, В.И. Иванов-Омский. ФТП 34, 9, 1135 (2000)
  23. J. Mathon. Phys. Rev. B 56, 18, 11 810 (1997)
  24. 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.