Вышедшие номера
Фазовый переход металл-изолятор и электрическое переключение в диоксиде марганца
Пергамент А.Л.1, Малиненко В.П.1, Алёшина Л.А.1, Колчигин В.В.1
1Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия
Email: aperg@psu.karelia.ru
Поступила в редакцию: 20 марта 2012 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2012 г.

Проведено комплексное изучение электрической проводимости beta-фазы диоксида марганца на переменном и постоянном токе в связи с ее атомной структурой. Показана смена механизмов проводимости в зависимости от температуры в интервале 450-25 K и описан фазовый переход металл-изолятор при низких (< 90 K) температурах. Особенностью этого перехода по механизму Мотта является то, что металлическая фаза существует при низких температурах, в то время как при более высоких температурах материал проявляет полупроводниковые свойства. Обнаружен низкотемпературный эффект переключения с отрицательной дифференциальной проводимостью и N-образной вольт-амперной характеристикой, связанный с фазовым переходом в оксиде марганца. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (2009-2013)" (государственные контракты N 14.740.11.0895, 14.740.11.0137, 16.740.11.0562 и 14.740.11.1157), а также в соответствии с государственным заданием Минобрнауки РФ и заказами Департамента научных и научно-педагогических кадров на оказание услуг N 2.3282.2011 и 2.2774.2011.
  1. S.D. Khanin. Mater. Sci. Forum 185--188, 563 (1995)
  2. D.-K. Kwon, T. Akiyoshi, H. Lee, M.T. Lanagan. J. Amer. Ceram. Soc. 91, 906 (2008)
  3. А.Л. Гусев, Т.Н. Кондырина, В.В. Куршева, И.А. Пищурова, О.Н. Ефимов, С.А. Кондрашов, А.В. Ванников. Альтернативная энергетика и экология 10 ( 78), 122 (2009)
  4. M.K. Yang, J.-W. Park, T.K. Ko, J.-К. Lee. Appl. Phys. Lett. 95, 042 105 (2009)
  5. А.Л. Пергамент, С.Д. Ханин. Изв. РГПУ им. А.И. Герцена. Естественные и точные науки 7 ( 26), 69 (2007)
  6. R. Ramesham, T. Daud, A. Moopenn, A.P. Thakoor, S.K. Khanna. J. Vacuum Sci. Technol. B 7, 450 (1989)
  7. D.B. Rogers, R.D. Shannon, A.W. Sleight, J.L. Gollson. Inorg. Chem. 8, 841 (1969)
  8. P.H. Klosse. J. Electrochem. Soc. 117, 854 (1970)
  9. Э.Л. Нагаев. Физика магнитных полупровоников. Наука, М. (1979). 430 c
  10. C.-C. Hu, T.-W. Tsou. Electrochem. Commun. 4, 105 (2002)
  11. X.-M. Shen, A. Clearfield. J. Solid State Chem. 64, 270 (1986)
  12. H.Y. Kang, C.C. Liang. J. Electrochem. Soc. 115, 6 (1968)
  13. Y.M. Hu, M.Y. Zhu, Y. Li, H.M. Jin, Z.Z. Zhu. Mater. Sci. Forum 688, 148 (2011)
  14. C.N.R. Rao, B. Raveau. Transition metal oxides: structure, properties and synthesis of ceramics oxedes. Wiley--VCH, N.Y. (1998). 873 p
  15. M. Regulski, R. Przenioslo, I. Sosnowska, J.-U. Hoffmann. J. Phys. Soc. Jpn. 73, 3444 (2004)
  16. В.П. Малиненко, Л.А. Алешина, С.В. Логинова, Н.Д. Тихонов. Физика диэлектриков. Материалы 10-й Междунар. конф. / Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, СПб. (2004). С. 39.
  17. Л.А. Алешина, С.В. Логинова. Изв. вузов. Физика 5, 61 (2003)
  18. А. Вест. Химия твердого тела. Мир, М. (1988). 555 с
  19. Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников. Наука, М. (1979). 416 с
  20. А.Е. Совестнов, Б.Т. Мелех, В.В. Федоров, Э.В. Фомин. ФТТ 54, 730, (2012)
  21. Е.С. Боровик, В.В. Еременко, А.С. Мильнер. Лекции по магнетизму. Физматлит, М. (2005). 510 с
  22. Э.Л. Нагаев. ФТТ 40, 433 (1998)
  23. Н.Ф. Мотт. Переходы металл--изолятор. Наука, М. (1979). 342 с
  24. A.L. Pergament, V.P. Malinenko, O.I. Tulubaeva, L.A. Aleshina. Phys. Status. Solidi A 201, 1543 (2004).

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.