Вышедшие номера
Концентрационные зависимости упругих характеристик двумерной системы графен--силицен
Давыдов С.Ю.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Sergei_Davydov@mail.ru
Поступила в редакцию: 27 июля 2011 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2012 г.

Концентрационные зависимости упругих характеристик двумерной системы SixC1-x исследовались методом связывающих орбиталей (МСО) Харрисона и в рамках модели Китинга. С помощью МСО рассматривались константы центрального и нецентрального взаимодействий и параметр Грюнайзена. Продемонстрировано нелинейное поведение всех рассмотренных характеристик при переходе от графена к силицену. Обсуждается нетривиальная роль короткодействующего отталкивания. В модели Китинга исследовались упругие постоянные второго и третьего порядков, зависимости упругих постоянных второго порядка от давления, коэффициент Пуассона и модуль Юнга. Выявлено, что при переходе от графена к силицену упругие постоянные и модуль Юнга меняются практически линейно, тогда как остальные рассмотренные характеристики проявляют нелинейность. Работа выполнена в рамках программы президиума РАН "Квантовая физика конденсированных сред" и ФАНИ (контракт N 02.740.11.0108 от 15.06.2009), ОФН РАН "Новые материалы" и программы президиума РАН "Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов", целевой программы "Развитие научного потенциала высшей школы 2009-2011" Минобрнауки РФ N 2.1.1/10269 и поддержана грантом РФФИ (проект N 11-02-0662-а).
  1. А.В. Елецкий. УФН 177, 3, 233 (2007)
  2. А.В. Елецкий, И.М. Искандарова, А.А. Книжник, Д.Н. Красиков. УФН 181, 3, 233 (2011)
  3. A. Kara, C. Leandri, M.E. Davila, P. de Padova, B. Ealet, H. Oughaddou, B. Aufray, G. Le Lay, ArXiv: 0811.2611
  4. С.Ю. Давыдов. ФТТ 52, 1, 172 (2010)
  5. У. Харрисон. Электронная структура и свойства твердых тел. Мир, М. (1983). Т. 1. 381 с
  6. W.A. Harrison. Phys. Rev. B 27, 3592 (1983)
  7. W.A. Harrison. Phys. Rev. B 24, 5835 (1981)
  8. S.B. Fagan, R.J. Baierle, R. Mota. Phys. Rev. B 61, 9994 (2000)
  9. Б.Ф. Ормонт. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. Высш. шк., М. (1968). 488 с
  10. С.Ю. Давыдов. ФТТ 52, 9, 1815 (2010)
  11. С.Ю. Давыдов. ФТТ 52, 4, 756 (2010)
  12. P.N. Keating. Phys. Rev. 145, 2, 637 (1965)
  13. С.П. Никаноров, Б.К. Кардашев. Упругость и дислокационная неупругость кристаллов. Наука, М. (1985). 250 с.
  14. С.Ю. Давыдов. ФТТ 53, 3, 617 (2011)
  15. P.N. Keating. Phys. Rev. 149, 2, 674 (1966)
  16. Дж. Каллуэй. Теория энергетической зонной структуры. Мир, М. (1969). 360 с
  17. Г. Лейбфрид. Микроскопическая теория механических и тепловых свойств кристаллов. ГИФМЛ, М.-Л. (1963). 312 с
  18. L. Ci, L. Song, C. Jin, D. Jariwala, D. Wu, Y. Li, A. Srivastava, Z.F. Wang, K. Storr, L. Balicas, F. Liu, P.M. Ajayan. Nature mater. 9, 5, 430 (2010)
  19. Q. Peng, A.R. Zamiri, S. De. arXiv: 1107.1448
  20. P.C. Kelires, F. Kaxiras. Phys. Rev. Lett. 78, 18, 3479 (1997)
  21. D. Mura, L. Colombo, R. Bertoncini, G. Mula. Phys. Rev. 58, 16, 10 357 (1998)
  22. S.H. Ka, T. Uda. Phys. Rev. B 59, 23, 15 013 (1999)
  23. W. Qin, C. Wu, G. Qin, J. Zhang, D. Zhao. Phys. Rev. Lett. 90, 24, 245 503 (2003).

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.