Вышедшие номера
Электростатический механизм сегнетоэлектрической неустойчивости
Арсеев П.И.1
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: ars@lpi.ru
Поступила в редакцию: 1 декабря 2024 г.
В окончательной редакции: 26 января 2025 г.
Принята к печати: 28 января 2025 г.
Выставление онлайн: 22 марта 2025 г.

Предложен микроскопический механизм сегнетоэлектрической неустойчивости, основанный на представлении о том, что в сегнетофазе основным состоянием системы должно стать состояние с ненулевым постоянным электрическим полем внутри кристалла. Показано, что этот подход может дать единое описание физического механизма для переходов, традиционно считавшихся переходами разного типа: "типа смещения" и типа "порядок-беспорядок". Зависимость свободной энергии от поляризации отличается от функционала Гизбурга-Ландау, хотя и обладает похожими свойствами и сводится к обычному функционалу Гинзбурга-Ландау вблизи температуры перехода. Ключевые слова: сегнетоэлектричество, фазовые переходы.
  1. Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, М.С. Шур. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Наука, М. (1971) 476 с
  2. В.Г. Вакс. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектричества. Наука, М. (1973) 328 с
  3. Б.А. Струков, А.П. Леванюк. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. Наука, М. (1983) 240 с
  4. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Гл. 2. Наука, М. (1982) 621 с
  5. R. Resta. Ferroelectrics 136, 51 (1992)
  6. R. Resta. Rev. Mod. Phys. 66, 899 (1994)
  7. K. Rabe, Ch.H. Ahn, J.-M. Triscone (Eds.) Physics of ferroelectrics, Topics in applied Physics 105. Springer, Berlin Heidelberg (2007)
  8. A.P. Levanyuk, B.A. Strukov. Encyclopedia of Condensed Matter Physics, ch. Ferroelectricity, 192--201, Elsevier (2005)
  9. Г.А. Смоленский, Н.Н. Крайник. УФН 97, 657 (1969)
  10. W. Zong, D. Vanderbilt, K.M. Rabe. Phys. Rev. Lett. 73, 1861 (1994)
  11. Jingtong Zhang, L. Bastogne, Xu He, Gang Tang, Yajun Zhang, P. Ghosez, Jie Wang. Phys. Rev. B 108, 134117 (2023)
  12. L. Gigli, M. Veit, M. Kotiuga, G. Pizzi, N. Marzari, M. Ceriotti. Nature: npj computational materials 8, 209 (2022)
  13. R.A. Evarestov, A.V. Bandura. J. Comput. Chem. 33, 1123 (2012)
  14. S. Saha, T.P. Sinha, Abhijit Mookerjee. Phys. Rev. B 62, 8828 (2000)
  15. D. Bagayoko, G.L. Zhao, J.D. Fan, J.T. Wang. J. Phys.: Condens. Matter 10, 5645 (1998)
  16. M. Dawber, I. Farnan, J.F. Scott. Am. J. Phys. 71, 819 (2003)
  17. S.V. Kalinin, Y. Kim, D.D. Fong, A.N. Morosovska. Rep. Prog. Phys. 81, 036502 (2018)

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.