Вышедшие номера
Электрон-фононное взаимодействие в адсорбционной модели поверхностного димера
Давыдов С.Ю.1, Посредник О.В.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: Sergei_Davydov@mail.ru
Поступила в редакцию: 5 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 5 апреля 2022 г.
Принята к печати: 10 апреля 2022 г.
Выставление онлайн: 29 апреля 2022 г.

В рамках модели поверхностного димера, состоящего из адсорбированного атома и находящегося под ним атома подложки, рассмотрена задача о влиянии электрон-фононного взаимодействия на переходы заряда в адсорбционной системе. Подробно проанализирован случай адсорбции на металле. Ключевые слова: адсорбат, субстрат, колебания димера, переход заряда.
  1. F.D.M. Haldane. Phys. Rev. B 13, 281 (1977)
  2. В.Е. Кравцов, А.Г. Мальшуков. ЖЭТФ 75, 691 (1978)
  3. С.Ю. Давыдов. Письма в ЖТФ 44, 3, 40--46 (2018)
  4. S.G. Davison, K.W. Sulston. Green-Function Theory of Chemisorption. Springer, Berlin (2006). 211 p
  5. С.Ю. Давыдов, С.В. Трошин. ФТТ 49, 1508 (2007)
  6. С.Ю. Давыдов, А.В. Зубов, А.А. Лебедев. Письма в ЖТФ 45, 9, 41 (2019)
  7. С.Ю. Давыдов, О.В. Посредник. ФТТ 57, 819 (2015)
  8. С.Ю. Давыдов, А.В. Зубов, А.А. Лебедев. Письма в ЖТФ 45, 19, 21 (2019)
  9. В.Ю. Ирхин, Ю.П. Ирхин. Электронная структура, физические свойства и корреляционные эффекты в d- и f-металлах и их соединениях. УрО РАН, Екатеринбург (2004). 472 с
  10. С.Ю. Давыдов, О.В. Посредник. Письма в ЖТФ 47, 11, 37 (2021)
  11. С.Ю. Давыдов, О.В. Посредник. ФТП 55, 578 (2021)
  12. F.D.M. Haldane, P.W. Anderson. Phys. Rev. B 13, 2553 (1976)
  13. С.Ю. Давыдов. ФТП 51, 226 (2017)
  14. Ph. Hofmann, I.Yu. Sklyadneva, E.D.L. Rienks, E.V. Chulkov. New J. Phys. 11, 125005 (2009)
  15. M. Bianchi, E.D.L. Rienks, S. Lizzit, A. Baraldi, R. Balog, L. Hornek r, Ph. Hofmann. Phys. Rev. B 81, 041403(R) (2010)
  16. G. Benedek, J.R. Manson, S. Miret-Artes. Chem. Phys. Phys. Chem. 23, 7575 (2021)
  17. N. Nayyar, D. Le, V. Turkowski, T.S. Rahman. arXiv: 1501.07908
  18. F. Karsai, M. Humer, E. Flage-Larsen, P. Blaha, G. Kresse. Phys. Rev. B 98, 234205 (2018)
  19. L. Chen, O. Skibitzki, L. Pedesseau, A. Letoublon, J. Stervinou, R. Bernard, C. Levallois, R. Piron, M. Perrin, M.A. Schubert, A. Moreac, O. Durand, T. Schroeder, N. Bertru, J. Even, Y. Leger, C. Cornet. ACS Nano 14, 13127 (2020)
  20. R. Heid, I.Yu. Sklyadneva, E.V. Chulkov. Sci. Rep. 7, 1095 (2016)
  21. J. Zhu, Y. Xia, G. Li, S. Zhou, S. Wimmer, G. Springholz, A. Pashkin, M. Helm, H. Schneider. Appl. Phys. Lett. 114, 162105 (2019)
  22. T. Stauber, N.M.R. Peres. J. Phys.: Condens. Matter 20, 055002 (2008)
  23. N. Sakkinen, Y. Peng, H. Appel, R. van Leeuwen. J. Chem. Phys. 143, 234102 (2015)

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.