Вышедшие номера
Антиферродисторсионная мягкая мода в кристалле PbZr0.024Ti0.976O3
Вахрушев С.Б. 1, Бронвальд Ю.А. 1,2, Петрухно К.А.1,2, Удовенко С.А.1,2, Леонтьев И.Н. 3, Bosak A. 4
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
3Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
4Swiss-Norwegian Beamlines at ESRF, Grenoble, France
Email: Svakhrushev@gmail.com, k.a.petroukhno@gmail.com
Поступила в редакцию: 13 мая 2021 г.
В окончательной редакции: 13 мая 2021 г.
Принята к печати: 13 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 9 июля 2021 г.

Используя метод неупругого рассеяния синхротронного излучения обнаружена антиферродисторсионная мягкая мода в точке М зоны Бриллюэна в кристалле PbZr0.024Ti0.976O3. Проведенный теоретико-групповой анализ и расчеты неупругих структурных факторов позволили однозначно соотнести обнаруженное критическое возбуждение с разворотами кислородных октаэдров. Прослежена температурная эволюция частоты мягкой моды и показано, что она следует закону Кюри-Вейсса с температурой Кюри TAFD=438±5 K, близкой к сегнетоэлектрической температуре Кюри TFE=479.5±5 K. Частота антиферродисторсионной мягкой моды оказалась меньше частоты дважды вырожденного акустического колебания в М-точке, что делает неизбежным возникновение межмодового взаимодействия и антикроссинга при отклонении от границы зоны Бриллюэна. Ключевые слова: сегнетоэлектрики; антисегнетоэлектрики; фазовые переходы; динамика решетки; неупругое рассеяние СИ.
  1. Z. Ujma, J. Handerek. Phys. Status Solidi A 28, 2, 489 (1975)
  2. R.W. Whatmore, A.M. Glazer. J. Physics C 12, 8, 1505 (1979)
  3. K. Roleder, J. Dee. J. Physics: Condens. Matter 1, 8, 1503 (1989)
  4. J.-H. Ko, M. Gorny, A. Majchrowski, K. Roleder, A. Bussmann-Holder. Phys. Rev. B 87, 18, (2013)
  5. R. Faye, H. Liu, J.M. Kiat, B. Dkhil, P.E. Janolin. Appl. Phys. Lett. 105, 16, 162909 (2014)
  6. K. Roleder, I. Jankowska-Sumara, G.E. Kugel, M. Maglione, M.D. Fontana, J. Dec. Phase Transitions 71, 4, 287 (2006)
  7. R.G. Burkovsky, I. Bronwald, D. Andronikova, B. Wehinger, M. Krisch, J. Jacobs, D. Gambetti, K. Roleder, A. Majchrowski, A.V. Filimonov, A.I. Rudskoy, S.B. Vakhrushev, A.K. Tagantsev. Sci. Rep. 7, (2017)
  8. A. Bosak, V. Svitlyk, A. Arakcheeva, R. Burkovsky, V. Diadkin, K. Roleder, D. Chernyshov. Acta Crystallogr. B 76, 1, 7 (2020)
  9. D. Viehland, J.-F. Li, X. Dai, Z. Xu. J. Phys. Chem. Solids 57, 10, 1545 (1996)
  10. J. Ricote, D.L. Corker, R.W. Whatmore, S.A. Impey, A.M. Glazer, J. Dec, K. Roleder. J. Physics: Condens. Matter 10, 8, 1767 (1998)
  11. D.I. Woodward, J. Knudsen, I.M. Reaney. Phys. Rev. B 72, 10, (2005)
  12. Z. An, H. Yokota, N. Zhang, M. Pasciak, J. Fabry, M. Kopecky, J. Kub, G. Zhang, A.M. Glazer, T.R. Welberry, W. Ren, Z.-G. Ye. Phys. Rev. B 103, 5, (2021.)
  13. D. Viehland. Phys. Rev. B Condens. Matter 52, 2, 778 (1995)
  14. D.A. Andronikova, I.A. Bronwald, N.G. Leontyev, I.N. Leontyev, D.Y. Chernyshov, A.V. Filimonov, S.B. Vakhrushev. Phys. Solid State 61, 10, 1772 (2019)
  15. S. Watanabe, Y. Koyama. Phys. Rev. B 66, 13, (2002)
  16. T. Ostapchuk, J. Petzelt, V. Zelezny, S. Kamba, V. Bovtun, V. Porokhonskyy, A. Pashkin, P. Kuzel, M. Glinchuk, I. Bykov. J. Physics: Condens. Matter 13, 11, 2677 (2001)
  17. A.K. Tagantsev, K. Vaideeswaran, S.B. Vakhrushev, A.V. Filimonov, R.G. Burkovsky, A. Shaganov, D. Andronikova, A.I. Rudskoy, A.Q. Baron, H. Uchiyama, D. Chernyshov, A. Bosak, Z. Ujma, K. Roleder, A. Majchrowski, J.H. Ko, N. Setter. Nature Commun. 4, 1, (2013)
  18. R.G. Burkovsky, A.K. Tagantsev, K. Vaideeswaran, N. Setter, S.B. Vakhrushev, A.V. Filimonov, A. Shaganov, D. Andronikova, A.I. Rudskoy, A.Q.R. Baron, H. Uchiyama, D. Chernyshov, Z. Ujma, K. Roleder, A. Majchrowski, J.-H. Ko. Phys. Rev. B 90, 14, (2014)
  19. R.G. Burkovsky, I. Bronwald, D. Andronikova, G. Lityagin, J. Piecha, S.-M. Souliou, A. Majchrowski, A. Filimonov, A. Rudskoy, K. Roleder, A. Bosak, A. Tagantsev. Phys. Rev. B 100, 1, (2019).
  20. M. Pasciak, T.R. Welberry, A.P. Heerdegen, V. Laguta, T. Ostapchuk, S. Leoni, J. Hlinka. Phase Transitions 88, 3, 273 (2014)
  21. N. Zhang, M. Pasciak, A.M. Glazer, J. Hlinka, M. Gutmann, H.A. Sparkes, T.R. Welberry, A. Majchrowski, K. Roleder, Y. Xie, Z.-G. Ye. J. Appl. Crystallography 48, 6, 1637 (2015)
  22. D.A. Andronikova, I.A. Bronwald, I.N. Leontiev, N.G. Leontiev, D.Y. Chernyshov, A.V. Filimonov, S.B. Vakhrushev. Ferroelectrics 538, 1, 65 (2019)
  23. J. Hlinka, P. Ondrejkovic, M. Kempa, E. Borissenko, M. Krisch, X. Long, Z.G. Ye. Phys. Rev. B 83, 14, (2011)
  24. P. Ghosez, E. Cockayne, U.V. Waghmare, K.M. Rabe. Phys. Rev. B 60, 2, 836 (1999)
  25. D.A. Andronikova, I.A. Bronwald, R.G. Burkovsky, I.N. Leontiev, N.G. Leontiev, A.A. Bosak, A.V. Filimonov, S.B. Vakhrushev. J. Physics: Conf. Ser. 769, 012070 (2016)
  26. Н. Леонтьев, В.Г. Смотраков, Е.Г. Фесенко. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 18, 3, 449 (1982)
  27. П.П. Сырников. ФТТ 25, 8, 2529 (1983)
  28. R. Cowley. Phys. Rev. 134, 4A, (1964)
  29. Ю. Изюмов, Н. Черноплеков. Нейтронная спектроскопия. Энергоатомиздат, М. (1983) 328 с
  30. F. James, M. Roos. Comput. Phys. Commun. 10, CERN-DD-75-20, 343 (1975).

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.