Вышедшие номера
Фазовый переход второго рода в орторомбическом кристалле SnS под давлением
Гашимзаде Ф.М.1, Гусейнова Д.А.1, Джахангирли З.А.1,2, Мехтиев Б.Г.1
1Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
2Азербайджанский технический университет, Баку, Азербайджан
Email: cahanzakir@yahoo.com
Поступила в редакцию: 22 июля 2014 г.
Выставление онлайн: 20 января 2015 г.

Теоретически показано существование фазового перехода второго рода в кристалле SnS с орторомбической решеткой. Расчет проведен в рамках теории функционала плотности в базисе плоских волн с использованием пакета программ ABINIT. Обнаружено резкое изменение объемного модуля упругости кристалла при всестороннем сжатии вблизи давления P= 16 GPa. Поскольку объем кристалла изменяется непрерывно с давлением, то мы имеем дело с фазовым переходом второго рода. Показано, что этот фазовый переход связан со смягчением частоты низкочастотной полносимметричной межслоевой моды. Фазовый переход является переходом типа смещения, при этом симметрия кристалла изменяется от простой орторомбической к базоцентрированной орторомбической (Pcmn(D2h16) Cmcm(D2h17)).
  1. K.T. Ramakrishna Reddy, N. Koteswara Reddy, R.W. Miles. Solar Energy Mater. Solar Cells 90, 3041 (2006)
  2. M. Gunasekaran, M. Ichimura. Solar Energy Mater. Solar. Cells 91, 774 (2007)
  3. D. Avellaneda, G. Delgado, M.T.S. Nair, P.K. Nair. Thin Solid Films 515, 5771 (2007)
  4. M. Sharon, K. Basavaswaran. Solar Cells 25, 97 (1988)
  5. J.B. Johnson, H. Jones, B.S. Latham, J.D. Parker, R.D. Engelken, C. Barber. Semicond. Sci. Technol. 14, 501 (1999)
  6. T. Jiang, G.A. Ozin, A. Verma, R.L. Bedard. J. Mater. Chem. 8, 1649 (1998)
  7. G. Valiukonis, D.A. Guseinova, G. Krivaite, A. Sileica. Phys. Status Solidi B 135, 299 (1986)
  8. H. Wiedemeier, F.J. Csillag. Z. Kristallogr. 149, 17 (1979)
  9. H.G. v. Schnering, H. Wiedemeier. Z. Kristallogr. 156, 143 (1981)
  10. L. Ehm, K. Knorr, P. Dera, A. Krimmel, P. Bouvier, M. Mezouar. J. Phys.: Cond. Matter. 16, 3545 (2004)
  11. H. Wiedemeier, H.G. v. Schnering. Z. Kristallogr. 148, 295 (1978)
  12. X. Gonze, B. Amadon, P.M. Anglade, J.M. Beuken, F. Bottin, P. Boulanger, F. Bruneval, D. Caliste, R. Caracas, M. Cote, T. Deutsch, L. Genovese, Ph. Ghosez, M. Giantomassi, S. Goedecker, D.R. Hamann, P. Hermet, F. Jollet, G. Jomard, S. Leroux, M. Mancini, S. Mazevet, M.J.T. Oliveira, G. Onida, Y. Pouillon, T. Rangel, G.M. Rignanese, D. Sangalli, R. Shaltaf, M. Torrent, M.J. Verstraete, G. Zerah, J.W. Zwanziger. Comp. Phys. Comm. 180, 2582 (2009)
  13. H. Monkhorst, J. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
  14. C. Hartwigsen, S. Goedecker, J. Hutter. Phys. Rev. B 58, 3641 (1998)
  15. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Статистическая физика. Ч. 1. Физматлит, M. (2005). 616 с
  16. T. Chattopadhyay, A. Werner, H.G. v. Schnering, J. Pannetier. Rev. Phys. Appl. 19, 807 (1984)
  17. M. Rajagopalan, G. Kalpana, V. Priyamvadha. Bull. Mater. Sci. 29, 25 (2006)
  18. S. Alptekin, M. Durandurdu. Solid State Commun. 150, 870 (2010)

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.