Влияние электрон-плазмонного взаимодействия на физические свойства кристаллов твердых растворов (Bi2-xSbx)Te3 (0<x<2) и высокотемпературных сверхпроводников
Степанов Н.П.
11Забайкальский государственный университет, Чита, Россия Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия
Email: np-stepanov@mail.ru
Поступила в редакцию: 10 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 12 марта 2026 г.
Принята к печати: 15 марта 2026 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2026 г.
Представлены результаты исследования кристаллов твердых растворов (Bi2-xSbx)Te3 (0<x<2) с близкими значениями энергий электронных переходов и плазмонов. Обнаружено влияние электрон-плазмонного взаимодействия на оптические, магнитные, электрические и гальваномагнитные свойства кристалла Bi1.4Sb0.6Te3, в котором наблюдается максимальное сближение энергий электронных переходов и плазмонов, приводящее к расщеплению пика функции энергетических потерь. Установлено, что спектральное положение образовавшихся при расщеплении пиков не зависит от температуры, а разница их энергий соответствует температуре проявления особенностей в поведении магнитной восприимчивости и электропроводности. В ходе анализа наблюдающихся закономерностей установлено, что в данных оптических исследований высокотемпературных сверхпроводников, полученных при температурах близких к критическим, наблюдается аналогичное расщепление пика функции энергетических потерь, свидетельствующее о влиянии электрон-плазмонного взаимодействия. Ключевые слова: электрон-плазмонное взаимодействие, полупроводники, сверхпроводники.
- P. Tussing, W. Rosental, A. Hang. Phys. Status Solidi B 52, 2, 451 (1972)
- M. Grynberg, R. Le Toulles, M. Balkanski. Phys. Rev. B 9, 2, 517 (1974)
- Ф. Платцман, П. Вольф. Волны и взаимодействия в плазме твердого тела. Мир, М. (1975). 436 с
- М. Стил, Б. Вюраль. Взаимодействие волн в плазме твердого тела. Атомиздат, М. (1973). 247 с
- Н.П. Степанов, В.М. Грабов. ФТТ 45, 9, 1537 (2003)
- Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3. Наука, М. (1972). 320 с
- O.C. Yelgel, G.P. Srivastava. J. Appl. Phys. 113, 7, 73709 (2013)
- W. Liu, H. Chi, J.C. Walrath, A.S. Chang, V.A. Stoica, L. Endicott, X. Tang, R.S. Goldman, C. Uher. Appl. Phys. Lett. 108, 4, 43902 (2016)
- В.А. Кульбачинский. Физика наносистем. Физматлит, М. (2023). 699 с
- Н.П. Степанов, А.А. Калашников. Оптика и спектроскопия 129, 5, 619 (2021)
- Н.П. Степанов, М.С. Иванов, П.П. Константинов, О.Н. Урюпин. ФТТ 66, 7, 1185 (2024)
- Н.П. Степанов, А.А. Калашников. ФТП 44, 9, 1165 (2010)
- Н.П. Степанов, А.А. Калашников, А.К. Гильфанов, В.М. Грабов, Ю.В. Улашкевич, Л.Д. Иванова, Ю.В. Гранаткина. Оптика и спектроскопия 111, 6, 967 (2011)
- Л.В. Фальковский. УФН 94, 1, 3 (1968)
- Р. Уиллардсон, А. Бир. Оптические свойства полупроводников (полупроводниковые соединения типа AIIIBV). Мир, М. (1970). 488 с.
- Н.П. Степанов, М.С. Иванов. ФТП 56, 12, 1103 (2022)
- Н.П. Степанов, А.А. Калашников, О.Н. Урюпин. ФТП 55, 7, 586 (2021)
- Л.Д. Иванова, Ю.В. Гранаткина. Неорганические материалы 36, 7, 810 (2000)
- Н.П. Степанов, С.А. Немов, М.К. Житинская, Т.Е. Свечникова. ФТП 41, 7, 808 (2007)
- K.H. Unkelbach, Ch. Becker, H. Kohler, A.V. Middendorff. Phys. Status Solidi B 60, 1, K41 (1973)
- J. Horak, P. Lostak, J. Geurts. Phys. Status Solidi B 167, 4, 459 (1991)
- П.Н. Шикторов. ФТП 20, 6, 1089 (1986)
- A. Elci. Phys. Rev. B 16, 12, 5443 (1977)
- Н.П. Степанов, В.Ю. Наливкин, Г.А. Потапов. ФТП 46, 1, 24 (2012)
- Н.П. Степанов, М.С. Иванов. Известия РАН. Серия физическая 88, 9, 1386 (2024)
- А.И. Ансельм. Введение в теорию полупроводников. Наука, М. (1978). 615 с
- Дж. Бардин, Дж. Шриффер. Новое в изучении сверхпроводимости. Физматгиз, М. (1962). 185 с
- K.S. Pervakov, V.A. Vlasenko, E.P. Khlybov, A. Zaleski, V.M. Pudalov, Y.F. Eltsev. Supercond. Sci. Technol. 26, 015008 (2013)
- D. Pines. Can. J. Phys. 34, 1379 (1956)
- В.Л. Гинзбург. УФН 95, 1, 91 (1968)
- Э.А. Пашицкий. ЖЭТФ 55, 6, 2387 (1968)
- Э.А. Пашицкий, В.М. Черноусенко. ЖЭТФ 60, 4, 1483 (1971)
- Э.А. Пашицкий, Ю.М. Молозовский, А.В. Семенов. ЖЭТФ 100, 2(8), 465 (1991)
- Э.А. Пашицкий, В.И. Пентегов. Физика низких температур 34, 3, 148 (2008)
- А.М. Дюгаев. Письма в ЖЭТФ 55, 5, 2171 (1992)
- К.В. Мицен, О.М. Иваненко. УФН 187, 4, 431 (2017)
- А.С. Москвин, Ю.Д. Панов. ФТТ 62, 9, 1390 (2020)
- И.А. Троян, Д.В. Семенок, А.В. Садаков, И.С. Любутин, В.М. Пудалов. ЖЭТФ 166, 1(7), 74 (2024)
- М.В. Садовский. УФН 171, 5, 539 (2001)
- T. Timusk, B. Statt. Rep. Prog. Phys. 62, 61 (1999)
- A.V. Puchkov, D.N. Basov, T.J. Timusk. Phys.: Condens. Matter 8, 10049 (1996)
- T. Startseva, T. Timusk, A.V. Puchkov, D.N. Basov, H.A. Mook, M. Okuya, T. Kimura, K. Kishio. Phys. Rev. B 59, 7184 (1999)
- T.J. Timusk, C.D. Porter, D.B. Tanner. Phys. Rev. Lett. 66, 663 (1991)
- Ж.И. Панков. Оптические процессы в полупроводниках. Мир, М. (1973). 456 с
- В.З. Кресин. Сверхпроводимость и сверхтекучесть. Наука, М. (1978). 190 с
- Е.Г. Максимов. УФН 178, 2, 175 (2008)
- В.А. Кашурников, А.В. Красавин. Современные проблемы физики твердого тела: Ч. 2. Высокотемпературная сверхпроводимость. МИФИ, М. (2002). 179 с
- Ю.А. Астров, В.С. Вайнер. Письма в ЖЭТФ 47, 4, 224 (1988)
- А.Е. Карькин, В.В. Щенников, Б.Н. Гощицкий, С.Е. Данилов, В.Л. Арбузов. ЖЭТФ 113, 5, 1787 (1998)
- L. Deng, B. Wang, C. Halbert, et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 122, 6, e2423102122 (2025). DOI: 10.1073/pnas.2423102122
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.