Вышедшие номера
Электрон-решеточная связь и переход изолятор- квазиметалл в RNiO3
Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Goszadanie, FEUZ-2026-0014
Москвин А.С. 1
1Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Email: alexander.moskvin@urfu.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2026 г.
Принята к печати: 13 марта 2026 г.
Выставление онлайн: 12 августа 2026 г.

Для описания зарядовой степени свободы в ян-теллеровских магнетиках, неустойчивых относительно диспропорционирования, предложена и развивается модель зарядовых триплетов, предполагающая включение в локальный " рабочий" мультиплет трех зарядовых состояний; ян-теллеровский dn-центр, электронный dn+1 и дырочный dn-1 центры. В рамках новой модели рассмотрен эффективный гамильтониан электрон-решеточного взаимодействия с локальной полносимметричной " дыхательной" (breathing) модой смещений, позволяющий дать адекватное описание эффектов изменения объема элементарной ячейки и моноклинных искажений при фазовом переходе квазиметалл-изолятор, а также влияния всестороннего давления на температуру фазового перехода. Ключевые слова: ян-теллеровские магнетики, никелаты, модель зарядовых триплетов, электрон-решеточная связь.
  1. A. Moskvin. Jahn-Teller Magnets. Magnetochemistry 9, 224 (2023)
  2. И.В. Леонов. Исследование электронной структуры, магнитных и решеточных свойств сильно коррелированных электронных соединений комбинированным методом на основе теории функционала плотности и динамического среднего поля / И.В. Леонов // Диссертация на соискание ученой степени д-ра физ.-мат. наук: 01.04.07, Москва (2018)
  3. А.С. Москвин. Оптика и спектроскопия 121, 515-526 (2016)
  4. A.B. Georgescu, A. J. Millis.Commun. Phys. 5, 135 (2022)
  5. А.С. Москвин, Ю.Д. Панов. ФТТ 65, 1129-1135 (2023)
  6. А.С. Москвин. ПЖЭТФ 121, 431-440 (2025)
  7. А.С. Москвин. ЖЭТФ 167, 412-429 (2025)
  8. А.С. Москвин. Атомы в кристаллах : учеб. Пособие. Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург (2018). 399 с. http://elar.urfu.ru/handle/10995/65226
  9. K.I. Kugel, D.I. Khomskii. Physics-Uspekhi 25, 231-256 (1982)
  10. А.С. Москвин. ФММ 126, 1121-1132 (2025)
  11. A.S. Moskvin. Phys. Rev. B 69, 214505 (2004)
  12. A.S. Moskvin. Phys. Rev. B 84, 075116 (2011)
  13. A.S. Moskvin. J. Phys.: Condens. Matter 25, 085601 (2013)
  14. A.S. Moskvin. JETP 121, 477-490 (2015)
  15. A.S. Moskvin, Yu.D. Panov. J. Supercond. Nov. Magn. 32, 61-84 (2019)
  16. A.S. Moskvin, Y. Panov. Condens. Matter. 6, 24 (2021)
  17. A.S. Moskvin, Yu.D. Panov. J. Magn. Magn. Mater. 550, 169004 (2022)
  18. А.С. Москвин. Оптика и спектроскопия 131, 491-501 (2023)
  19. T.M. Rice, L. Sneddon. Phys. Rev. Lett. 47, 689 (1981)
  20. A.S. Moskvin. ЖЭТФ 121, 3, 477 (2015)
  21. E. Altman, A. Auerbach. Phys. Rev. Lett. 89, 25, 250404 (2002)
  22. E. Berg, E.G. Dalla Torre, T. Giamarchi, E. Altman. Phys. Rev. B 77, 24, 245119 (2008)
  23. L. Mazza, M. Rizzi, M. Lewenstein, J.I. Cirac. Phys. Revi. A 82, 4, 043629 (2010)
  24. Т.А. Иванова, В.Е. Петрашень, Н.В. Чежина, Ю.В. Яблоков. ФТТ 44, 1407-1409 (2002)
  25. M.N. Sanz-Ortiz, F.O. Rodriguez, J. Rodriguez, G. Demazeau. J. Phys.: Condens. Matter, 23, 415501 (2011)
  26. A.B. Georgescu, O.E. Peil, A.S. Disa, A. Georges, A.J. Millis. Proc. Natl Acad. Sci. USA 116, 14434 (2019)
  27. O.E. Peil, A. Hampel, C. Ederer, A. Georges. Phys. Rev. B 99, 245127 (2019)
  28. G.G. Guzman-Verri, R.T. Brierley, P.B. Littlewood. Nature 576, 429-432 (2019)
  29. I.B. Bersuker. The Jahn-Teller Effect, 1st ed.; Cambridge University Press: Cambridge, UK; New York, NY, USA (2006)
  30. M.L. Medarde. J. Phys.: Condens. Matter, 9, 1679-1707 (1997)
  31. Y.M. Klein, M. Koz owski, A. Linden, P. Lacorre, M. Medarde, D.J. Gawryluk. Cryst. Growth Des. 21, 4230-4241 (2021)
  32. X. Obradors, L.M. Paulius, M.B. Maple, J.B. Torrance, A.I. Nazzal, J. Fontcuberta, X. Granados. Phys. Rev. B 47, 12353(R) (1993)
  33. P.C. Canfield, J.D. Thompson, S-W. Cheong, L.W. Rupp. Phys. Rev. B 47, 12357(R) (1993)
  34. M. Medarde, P. Lacorre, K. Conder, F. Fauth, A. Furrer. Phys. Rev. Lett. 80, 2397 (1998)
  35. D. Khomskii. Phys. B: Condens. Matter. 280, 325-330 (2000)
  36. K.W. Post, A.S. McLeod, M. Hepting et al. Nat. Phys. 14, 1056-1061 (2018)
  37. N.N. Loshkareva, Y.P. Sukhorukov, E.A. Gan'shina, E.V. Mostovshchikova, R.Yu. Kumaritova, A.S. Moskvin, Yu.D. Panov, O.Yu. Gorbenko, A.R. Kaul'. JETP 92, 462-473 (2001)
  38. R.V. Pomortsev, A.V. Korolev, V.E. Arkhipov, V.P. Dyakina. JETP Lett. 74, 28-31 (2001)
  39. A. Subedi, O.E. Peil, A. Georges. Phys. Rev. B 91, 1 (2015)
  40. M. Medarde, J. Mesot, P. Lacorre, S. Rosenkranz, P. Fischer, K. Gobrecht. Phys. Rev. B 52, 9248 (1995)
  41. M. Amboage, M. Hanfland, J.A. Alonso, M.J. Marti nez-Lope. J. Phys.: Condens. Matter 17, S783 (2005)
  42. J.-G. Cheng, J.-S. Zhou, J.B. Goodenough, J.A. Alonso, M.J. Martinez-Lope. Phys. Rev. B 82, 085107 (2010).

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.