Вышедшие номера
Пьезоэлектрические свойства 2D наноаллотропов нитрида бора
Переводная версия: 10.1134/S106378341911009X
Браже Р.А.1, Долгов Д.А.1
1Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия
Email: brazhe@ulstu.ru, deimosrffi@yandex.ru
Поступила в редакцию: 10 июня 2019 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2019 г.

Вычислены независимые компоненты тензора пьезомодулей для различных 2D наноаллотропов нитрида бора. Суть предложенного приближенного метода расчета состояла в том, что эффективный дипольный момент элементарной ячейки 2D структуры, приведенный к единице площади, выражался через тензор упругих жесткостей и относительные деформации ячейки. Показано, что, помимо хорошо известного графеноподобного нитрида бора h-BN, практический интерес могут представлять и другие его гексагональные и тетрагональные наноаллотропы, обладающие более высокими, по сравнению с h-BN, пьезоэлектрическими свойствами. Ключевые слова: нитрид бора, 2D наноаллотропы, тензор пьезомодулей, независимые компоненты.
  1. A.H. Castro Neto, E. Guinea, N.M.R. Peres, K.S. Novoselov, A.K. Geim. Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009)
  2. С.Ю. Давыдов. ФТТ 52, 756 (2010)
  3. V.M. Pereira, R.M. Ribeiro, N.M.R. Peres, A.H. Castro Neto. Europhys. Lett. 92, 67001 (2011)
  4. J.U. Lee, D. Yoon, H. Kim, S.W. Lee, H. Cheong. Phys. Rev. B 83, 081419 (2011)
  5. Р.А. Браже, В.С. Нефедов. ФТТ 56, 602 (2014)
  6. Р.А. Браже, Д.Е. Дулов. ФТТ 56, 2490 (2014)
  7. Р.А. Браже, М.В. Литвиненко. ЖТФ 85, 118 (2015)
  8. Р.А. Браже, Р.М. Мефтахутдинов. ЖТФ 86, 112 (2016)
  9. Q. Peng, J. Wei, S. De. Comput. Mater. Sci. 56, 11 (2012)
  10. X. Zhao, L. Li, M. Zhao. J. Phys.: Condens. Matter. 26, 095002 (2014)
  11. T. Han, Y. Luo, C. Wang. J. Phys.D. 47, 025303 (2014)
  12. X. Li, J. Zhou, W. Gao. Nanotechnology 25, 105701 (2014)
  13. M.J.S. Matos, M.S.C Mazzoni, H. Chacham. Nanotechnology 25, 165705 (2014)
  14. M. Droth, G. Burkard, V.M. Pereira. Phys. Rev. B 94, 075404 (2016)
  15. S. Chandratre, P. Sharma. Appl. Phys. Lett. 100, 023114 (2012)
  16. M.T. Ong, E.J. Reed. FCS Nano 6, 1387 (2012)
  17. Р.А. Браже, А.И. Кочаев, А.А. Советкин. ФТТ 55, 1809 (2013)
  18. Р.А. Браже, А.И. Кочаев, А.А. Советкин. ФТТ 55, 1979 (2013)
  19. A.N. Enyashin, A.L. Ivanovskii. Phys. Status Solidi B 8, 1879 (2011)
  20. Е.А. Беленков, В.А. Грешняков. ФТТ 55, 8, 1640 (2013)
  21. А.И. Подливаев, Л.А. Опенов, ФТТ 55, 2464 (2013)
  22. С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев, Н.Ю. Смирнова. ФТТ 51, 452 (2009).
  23. С.Ю. Давыдов. ФТТ 51, 2041 (2009)
  24. С.Ю. Давыдов, О.В. Посредник. ФТТ 57, (2015)
  25. P.N. Keating. Phys. Rev. 145, 637 (1966)
  26. Р.А. Браже, А.И. Кочаев, Р.М. Мефтахутдинов. ФТТ 53, 1614 (2011)
  27. С.Ю. Давыдов. ФТТ 52, 172 (2010)
  28. С.Ю. Давыдов. ФТТ 58, 392 (2016)
  29. Р.А. Браже, А.А. Коренин, А.И. Кочаев, Р.М. Мефтахутдинов. ФТТ 53, 1406 (2011)
  30. Р.А. Браже, А.А. Каренин. Изв. вузов. Поволжский регион. Физ.-мат. науки 18, 105 (2011).

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.