Вышедшие номера
Исследование зарядовой компенсации центров хрома в кристалле титаната стронция методом ЭПР
Бадалян А.Г.1, Azamat D.2, Бабунц Р.А.1, Неверова Е.В.1, Dejneka A.2, Трепаков В.А.1,2, Jastrabik L.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Institute of Physics AS CR, Prague, Czech Republic
Email: andrey.badalyan@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 17 декабря 2012 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2013 г.

Методом электронного парамагнитного резонанса исследовались центры хрома и их зарядовая компенсация в двух монокристаллах титаната стронция: SrTiO3:Cr(0.05% at.%) и Sr0.9995TiO3:Cr0.0005, выращенного с дефицитом стронция. Кристаллы исследовались как непосредственно после выращивания, так и после процедур окисления и восстановления. Окисление и восстановление производилось путем прокаливания кристаллов в соответствующей газовой атмосфере при высокой температуре. В восстановленных кристаллах обнаружены центры хрома, ассоциированные с кислородной вакансией (Cr3+- VO). Показано, что в кристалле, выращенном с дефицитом стронция, образуются вакансии стронция, которые приводят к понижению тетрагональной симметрии центров (Cr3+ - V_O) и Cr5+ до орторомбической. Рассмотрены возможные механизмы компенсации зарядов различных центров хрома. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки России (контракты N 8017, 8568, 8516), а также программ Президиума РАН "Спиновые явления в кристаллических наноструктурах и спинтронике", "Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов" и "Квантовые мезоскопические и неупорядоченные системы", РФФИ (N 12-02-01011), а также грантов Чешской Республики CZ.1.5/2.100/03.0058 of the MSMT CR, P108/12/1941 of the GACR.
  1. Y. Watanabe. Ferroelectrics 349, 190 (2007)
  2. S.F. Alvarado, F. La Mattina, J.G. Bednorz. Appl. Phys. A 89, (2007) 85
  3. F. La Mattina, J.G. Bednorz, S.F. Alvarado, A.Shengelaya, H. Keller. Appl. Phys. Lett. 93, 022 102 (2008)
  4. A. Beck, J.G. Bednorz, C. Gerber, C. Rossel, D. Widmer. Appl. Phys. Lett. 77, 139 (2000)
  5. Y. Watanabe, J.G. Bednorz, A. Bietsch, C. Gerber, D. Widmer, A. Beck, S.J. Wind. Appl. Phys. Lett. 78, 3738 (2001)
  6. D.B. Strukov, G.S. Snider, D.R. Stewart, R.S. Williams. Nature 453, 80 (2008)
  7. K.A. Muller. Arch. Sci. 11, 150 (1958)
  8. S.A. Basun, U. Bianchi, V.E. Bursian, A.A. Kaplyanskii, W. Kleemann, L.S. Sochava, V.S. Vikhnin. Ferroelectrics 183, 255 (1996)
  9. F.La Mattina, J.G. Bednorz, S.F. Alvarado, A. Shengelaya, K.A. Muller, H. Keller. Phys. Rev. B 80, 075 122 (2009)
  10. A. Lagendijk, R.J. Morel, M. Glasbeek, J.D.W. Van Voorst. Chem. Phys. Lett. 12, 518 (1972)
  11. H.J. de Jong, M. Glasbeek. Solid State Commun. 19, 1197 (1976)
  12. K.A. Mueller, K.W. Blazey, Th.W. Kool. Solid State Commun. 85, 381 (1993)
  13. R.H. Hoskins, B.H. Soffer. Phys. Rev. 133, A490 (1964)
  14. M. Hohne, M. Stasiw, A. Watterich. Phys State Solidi B 34, 319 (1969)
  15. A.G. Badalyan, J. Rosa. Proc. of the XII Int. Conf. on Defects in Insulating Mater. Schloss Nordkirchen, Germany (1992). V. 1. P. 608
  16. A. Abraham, B. Bleaney. Electron paramagnetic resonance of transition ions. Clarendon Press, Oxford (1970). 924 p
  17. V. Grachev. Visual EPR program (www.physics.montana.edu /faculty/grachev)
  18. A.G. Badalyan, P.G. Baranov, D.V. Azamat, V.A. Trepakov, C.B. Azzoni, P. Galinetto, M.C. Mozzati, L. Jastrabik, J. Rosa. J. Phys.: Cond. Matter 14 (2002), 6855 (2002)

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.