Вышедшие номера
Теплоемкость кристаллов боратов YAl3(BO3)4, GdAl3(BO3)4 и Y0.83Gd0.17Al3(BO3)4
Ministry of science and higher education of Russian Federation, state objective, FFWZ-2025-0001
St.-Petersburg State University, Unified State System for Accounting of R&D, 125021702335-5
Лихолетова М.В.1, Никитов С.А.2, Таранов А.В.2, Хазанов Е.Н.2, Чарная Е.В.1, Шевченко Е.В.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
Email: e.charnaya@spbu.ru
Поступила в редакцию: 17 декабря 2025 г.
В окончательной редакции: 17 декабря 2025 г.
Принята к печати: 19 января 2026 г.
Выставление онлайн: 20 февраля 2026 г.

Представлены результаты измерения теплоемкости в монокристаллах YAl3(BO3)4, GdAl3(BO3)4 и их твердом растворе Y0.83Gd0.17Al3(BO3)4. Измерения проводились в широком температурном интервале от 1.9 до 300 K. Температурные зависимости теплоемкости трактовались в рамках моделей Дебая и Эйнштейна и аномалий Шоттки. Аномальный дополнительный вклад в теплоемкость твердого раствора около 7 K был интерпретирован в предположении о существовании избыточных низкочастотных колебательных состояний, связанных с беспорядком замещения ионами иттрия и гадолиния позиций в кристаллической решетке. Ключевые слова: теплоемкость; алюмобораты; вклады Дебая и Эйнштейна; аномалия Шоттки; беспорядок замещения.
  1. A. Molchanova, K. Boldyrev, N. Kuzmin, A. Veligzhanin, K. Khaydukov, E. Khaydukov, O. Kondratev, I. Gudim, E. Mikliaeva, M. Popova. Materials 16, 537 (2023)
  2. С.Н. Иванов, Г.В. Егоров. ФТТ 33, 626 (1991)
  3. А.A. Prokhorov, L.F. Chernush, R. Minikayev, A. Mazur, T. Zajarniuk, A. Szewczyk, V. Dyakonov, J. Lanvcok, A.D. Prokhorov. J. Alloy Compd. 765, 710 (2018)
  4. В.М. Денисов, Л.Т. Денисова, И.А. Гудим, В.А. Темеров, Г.С. Патрин, Н.В. Волков, Л.Г. Чумилина. ДАН 453, 628 (2013)
  5. A.D. Mills. Inorg. Chem. 1, 960 (1962)
  6. M.U. Gutowska, J. Wieckowski, A. Szewczyk, S. Kolesnik, B. Dabrowski, M. Kowalczyk, J. Pietosa, N. Nedelko, R. Minikayev. J. Alloy Compd. 670, 175 (2016)
  7. E.V. Shevchenko, E.V. Charnaya, E.N. Khazanov, A.V. Taranov, A.S. Bugaev. J. Alloy Compd. 717, 183 (2017)
  8. W.N. Lawless. Phys. Rev. B 14, 134 (1976)
  9. A. Tari. The Specific Heat of Matter at Low Temperatures. Imperial College Press, London (2003). 339 p
  10. Е.А. Добрецова, Е.Ю. Боровикова, К.Н. Болдырев, В.С. Куражковская, Н.И. Леонюк. Оптика и спектроскопия 116, 85 (2014)
  11. А. Абрагам, Б. Блини. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов. Т. 1, Мир, Москва (1972). 652 с
  12. A.D. Prokhorov, I.N. Krygin, A.A. Prokhorov, L.F. Chernush, P. Aleshkevich, V. Dyakonov, H. Szymczak. Phys. Status Solidi A 206, 2617, (2009)
  13. A. Kushino, Y. Aoki, N.Y. Yamasaki, T. Namiki, Y. Ishisaki, T.D. Matsuda, T. Ohashi, K. Mitsuda, T. Yazawa. J. Appl. Phys. 90, 5812 (2001)
  14. E.V. Shevchenko, E.V. Charnaya, E.N. Khazanov, A.V. Taranov, A.S. Bugaev. J. Alloy Compd. 717, 183 (2017)
  15. С.А. Никитов, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов, Е.В. Чарная, М.В. Лихолетова, Е.В. Шевченко. Акустический журнал 70, 180 (2024)
  16. Low-temperature thermal and vibrational properties of disordered solids. Ed. M.A. Ramos. World Scientific Publishing, Singapore (2022). 504 p