Вышедшие номера
Нейтронографическое исследование структурного перехода в тройных системах халькогенидов ртути HgSe1-xSx при высоких давлениях
Воронин В.И.1, Щенников В.В.1, Бергер И.Ф.2, Глазков В.П.3, Козленко Д.П.4, Савенко Б.Н.4, Тихомиров С.В.4
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
3Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
4Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Московская обл., Россия
Поступила в редакцию: 12 апреля 2001 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2001 г.

Методом нейтронной дифракции исследована структура тройных систем халькогенидов ртути HgSe1-xSx при высоких давлениях до 35 kbar. Установлено, что с повышением давления в HgSe1-xSx происходит фазовый переход из кубической структуры типа сфалерита в гексагональную структуру типа киновари, который сопровождается скачкообразным изменением объема элементарной ячейки и межатомных расстояний. Определены параметры элементарной ячейки и позиционные параметры атомов Hg и Se/S для гексагональной фазы высокого давления. В области фазового превращения обнаружено существование двухфазного состояния. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты N 00-02-17199, N 00-02-17077, N 01-02-17203), Программы Государственной поддержки ведущих научных школ РФ (гранты 00-15-96778, N 00-15-96581), а также ГНТП "Актуальные направления в физике конденсированных сред", направление "Нейтронные исследования конденсированных сред" (госконтракт N 107-19(00)-П-ДО1 ) и ГНТП "Физика квантовых и волновых процессов", направление "Статистическая физика" (Проект N VIII-6).
  1. P.W. Bridgman. Proc. Amer. Acd. Arts. Sci. 74, 3, 21 (1940)
  2. J.A. Kafalas, H.G. Gatos, M.C. Lavine, M.D. Banus. J. Phys. Chem. Solids 23, 11, 1541 (1962)
  3. A.N. Mariano, E.P. Warekois. Science 142, 672 (1963)
  4. S. Narita, M. Egawa, K. Suizu, M. Katayama, S. Mizukami. Appl. Phys. 2, 3, 151 (1973)
  5. A. Werner, H.D. Hochheimer, K. Strossner, A.Jayaraman. Phys. Rev. B28, 6, 3330 (1983)
  6. A. San Miguel, A. Polian, J.P. Itie. J. Phys. Chem. Solids 56, 3/4, 555 (1995)
  7. M.I.McMahon, R.J. Nelmes. Phys. Stat. Sol. ( b) 198, 1, 389 (1996)
  8. T.L. Huang, A.L. Ruoff. Phys. Rev. B31, 5976 (1985)
  9. N.G. Wright, M.I.McMahon, R.J. Nelmes, A. San-Miguel. Phys. Rev. B48, 13 111 (1993)
  10. И.М. Цидильковский, В.В. Щенников, Н.Г. Глузман. ФТТ 24, 2658 (1982)
  11. В.В. Щенников, Н.П. Гавалешко, В.М. Фрасуняк. ФТТ 35, 389 (1993)
  12. В.В. Щенников, Н.П. Гавалешко, В.М. Фрасуняк, В.И. Осотов. ФТТ 37, 8, 2398 (1995)
  13. В.В. Щенников. ФТТ 37, 4, 1015 (1995)
  14. V.V. Shchennikov. In: Process, Equipment and Materials Control in Integrated Circuit Manufacturing IV/Ed. by A.J. Toprac, Kim Dang. Proceedings of SPIE 3507, 254 (1998)
  15. A.N. Ivanov, D.F. Litvin, B.N. Savenko, L.S. Smirnov, V.I. Voronin, A.E. Teplykh, Hight Press. Res. 14, 209 (1995)
  16. В.П. Глазков, И.Н. Гончаренко. Физика и техника высоких давлений 1, 56 (1991)
  17. V.L. Aksenov, A.M. Balagurov, V.P. Glazkov, D.P. Kozlenko, I.V. Naumov, B.N. Savenko, D.V. Steptyakov, V.A. Somenkov et al. Physica B265, 258 (1999)
  18. V.B. Zlokazov, V.V. Chernyshev. J. Appl. Cryst. 25, 447 (1992)
  19. J. Rodriguez-Carvajal. Physica B192, 55 (1993)
  20. P.J. Ford, A.J. Miller, G.A. Saunders, Y.K. Yogurtcu, J.M. Furdyna. J. Phys. C; Solid State 15, 657 (1982)
  21. A. San-Miguel, N.G. Wright, M.I.McMahon, R.J. Nelmes. Phys. Rev. B51, 14, 8731 (1995)
  22. M.I. McMahon, R.J. Nelmes, H. Liu, S.A. Belmonte. Phys. Rev. Lett. 77, 1781 (1996)

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.