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.
- 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
- В.Г. Вакс. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектричества. Наука, М. (1973) 328 с
- Б.А. Струков, А.П. Леванюк. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. Наука, М. (1983) 240 с
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Гл. 2. Наука, М. (1982) 621 с
- R. Resta. Ferroelectrics 136, 51 (1992)
- R. Resta. Rev. Mod. Phys. 66, 899 (1994)
- K. Rabe, Ch.H. Ahn, J.-M. Triscone (Eds.) Physics of ferroelectrics, Topics in applied Physics 105. Springer, Berlin Heidelberg (2007)
- A.P. Levanyuk, B.A. Strukov. Encyclopedia of Condensed Matter Physics, ch. Ferroelectricity, 192--201, Elsevier (2005)
- Г.А. Смоленский, Н.Н. Крайник. УФН 97, 657 (1969)
- W. Zong, D. Vanderbilt, K.M. Rabe. Phys. Rev. Lett. 73, 1861 (1994)
- Jingtong Zhang, L. Bastogne, Xu He, Gang Tang, Yajun Zhang, P. Ghosez, Jie Wang. Phys. Rev. B 108, 134117 (2023)
- L. Gigli, M. Veit, M. Kotiuga, G. Pizzi, N. Marzari, M. Ceriotti. Nature: npj computational materials 8, 209 (2022)
- R.A. Evarestov, A.V. Bandura. J. Comput. Chem. 33, 1123 (2012)
- S. Saha, T.P. Sinha, Abhijit Mookerjee. Phys. Rev. B 62, 8828 (2000)
- D. Bagayoko, G.L. Zhao, J.D. Fan, J.T. Wang. J. Phys.: Condens. Matter 10, 5645 (1998)
- M. Dawber, I. Farnan, J.F. Scott. Am. J. Phys. 71, 819 (2003)
- 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.