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.
- A. Moskvin. Jahn-Teller Magnets. Magnetochemistry 9, 224 (2023)
- 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)
- А.С. Москвин. Оптика и спектроскопия 121, 515-526 (2016)
- A.B. Georgescu, A. J. Millis.Commun. Phys. 5, 135 (2022)
- А.С. Москвин, Ю.Д. Панов. ФТТ 65, 1129-1135 (2023)
- А.С. Москвин. ПЖЭТФ 121, 431-440 (2025)
- А.С. Москвин. ЖЭТФ 167, 412-429 (2025)
- А.С. Москвин. Атомы в кристаллах : учеб. Пособие. Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург (2018). 399 с. http://elar.urfu.ru/handle/10995/65226
- K.I. Kugel, D.I. Khomskii. Physics-Uspekhi 25, 231-256 (1982)
- А.С. Москвин. ФММ 126, 1121-1132 (2025)
- A.S. Moskvin. Phys. Rev. B 69, 214505 (2004)
- A.S. Moskvin. Phys. Rev. B 84, 075116 (2011)
- A.S. Moskvin. J. Phys.: Condens. Matter 25, 085601 (2013)
- A.S. Moskvin. JETP 121, 477-490 (2015)
- A.S. Moskvin, Yu.D. Panov. J. Supercond. Nov. Magn. 32, 61-84 (2019)
- A.S. Moskvin, Y. Panov. Condens. Matter. 6, 24 (2021)
- A.S. Moskvin, Yu.D. Panov. J. Magn. Magn. Mater. 550, 169004 (2022)
- А.С. Москвин. Оптика и спектроскопия 131, 491-501 (2023)
- T.M. Rice, L. Sneddon. Phys. Rev. Lett. 47, 689 (1981)
- A.S. Moskvin. ЖЭТФ 121, 3, 477 (2015)
- E. Altman, A. Auerbach. Phys. Rev. Lett. 89, 25, 250404 (2002)
- E. Berg, E.G. Dalla Torre, T. Giamarchi, E. Altman. Phys. Rev. B 77, 24, 245119 (2008)
- L. Mazza, M. Rizzi, M. Lewenstein, J.I. Cirac. Phys. Revi. A 82, 4, 043629 (2010)
- Т.А. Иванова, В.Е. Петрашень, Н.В. Чежина, Ю.В. Яблоков. ФТТ 44, 1407-1409 (2002)
- M.N. Sanz-Ortiz, F.O. Rodriguez, J. Rodriguez, G. Demazeau. J. Phys.: Condens. Matter, 23, 415501 (2011)
- A.B. Georgescu, O.E. Peil, A.S. Disa, A. Georges, A.J. Millis. Proc. Natl Acad. Sci. USA 116, 14434 (2019)
- O.E. Peil, A. Hampel, C. Ederer, A. Georges. Phys. Rev. B 99, 245127 (2019)
- G.G. Guzman-Verri, R.T. Brierley, P.B. Littlewood. Nature 576, 429-432 (2019)
- I.B. Bersuker. The Jahn-Teller Effect, 1st ed.; Cambridge University Press: Cambridge, UK; New York, NY, USA (2006)
- M.L. Medarde. J. Phys.: Condens. Matter, 9, 1679-1707 (1997)
- Y.M. Klein, M. Koz owski, A. Linden, P. Lacorre, M. Medarde, D.J. Gawryluk. Cryst. Growth Des. 21, 4230-4241 (2021)
- 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)
- P.C. Canfield, J.D. Thompson, S-W. Cheong, L.W. Rupp. Phys. Rev. B 47, 12357(R) (1993)
- M. Medarde, P. Lacorre, K. Conder, F. Fauth, A. Furrer. Phys. Rev. Lett. 80, 2397 (1998)
- D. Khomskii. Phys. B: Condens. Matter. 280, 325-330 (2000)
- K.W. Post, A.S. McLeod, M. Hepting et al. Nat. Phys. 14, 1056-1061 (2018)
- 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)
- R.V. Pomortsev, A.V. Korolev, V.E. Arkhipov, V.P. Dyakina. JETP Lett. 74, 28-31 (2001)
- A. Subedi, O.E. Peil, A. Georges. Phys. Rev. B 91, 1 (2015)
- M. Medarde, J. Mesot, P. Lacorre, S. Rosenkranz, P. Fischer, K. Gobrecht. Phys. Rev. B 52, 9248 (1995)
- M. Amboage, M. Hanfland, J.A. Alonso, M.J. Marti nez-Lope. J. Phys.: Condens. Matter 17, S783 (2005)
- 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.