Фононные спектры, однофононные и двухфононные плотности состояний UO2 и PuO2
Поплавной А.С.1, Федорова Т.П.1, Федоров И.А.1
1Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия
Email: popl@kemsu.ru
Поступила в редакцию: 12 июля 2016 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2017 г.
Вычислены колебательные спектры UO2 и PuO2 в феноменологической модели жестких ионов, однофононные и взвешенные тепловыми числами заполнения двухфононные плотности частот. За счет различия масс металла и кислорода на порядок величины акустические ветви обусловлены в основном колебаниями металла, оптические - кислорода. Это позволяет представить спектры в двух зонах Бриллюэна (ЗБ) - кристалла и подрешетки кислорода, при этом число оптических ветвей уменьшается вдвое. Двухфононные плотности состояний представляют собой два широких структурированных пика. Температурные зависимости верхнего пика показывают тепловое уширение фононных линий L01 и L02 в верхней части оптических ветвей. Нижний пик отвечает за тепловое уширение двух самых нижних оптических (T02, T01) и акустических (LA, TA) ветвей. Работа выполнена при поддержке госзадания N 3.1235.2014К. DOI: 10.21883/FTT.2017.04.44278.291
- http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear\_fuel (обзорная статья "Ядерное топливо", дата последнего обращения: 06.06.16)
- G. Dolling, R.A. Cowley, A.D.B. Woods. Can. J. Phys. 43, 8, 1397 (1965)
- J.D. Axe, G.D. Petit. Phys. Rev. 151, 2, 676 (1966)
- K. Clausen, W. Hayes, M.T. Hutchings, J.E. Macdonald, R. Osborn, P. Schnabel. Rev. Phys. Appl. 19, 9, 719 (1984)
- K. Clausen, W. Hayes, J.E. Macdonald, R. Osborn, P. Schnabel, M.T. Hutchings, A. Magerl. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2, 83, 7, 1109 (1987)
- A. Jayaraman, G.A. Kourouklis, Van L.G. Uitert. Pramana J. Phys. 30, 3, 225 (1988)
- P. Ruello, L. Desgranges, G. Baldinozzi, G. Calvarin, T. Hausen, G. Petot-Ervas, C. Petot. J. Phys. Chem. Solids 66, 5, 823 (2005)
- V. Sobolev. J. Nucl. Mater. 344, 1-3, 198 (2005)
- Q. Yin, S.Y. Savrasov. Phys. Rev. Let. 100, 22, 225504 (2008)
- S. Minamoto, M. Kato, K. Konashi, Y. Kawazoe. J. Nucl. Mat. 385, 1, 18 (2009)
- B.T. Wang, H. Shi, W. Li, P. Zhang. J. Nucl. Mater. 399, 2-3, 181 (2010)
- B.T. Wang, H. Shi, W. Li, P. Zhang. Phys. Rev. B 81, 4, 045119 (2010)
- А.С. Поплавной, Т.П. Федорова. Изв. вузов. Физика 53, 4, 3 (2010)
- А.С. Поплавной, Т.П. Федорова. Вестн. МГУ. Сер. 3, 5, 60 (2010)
- K. Kurosaki, K. Yamada, M. Uno, S. Yamanaka, K. Yamamoto, T. Namekawa. J. Nucl. Mater. 294, 1-2, 160 (2001)
- С.И. Поташников, А.С. Боярченков, К.А. Некрасов, А.Я. Купряжкин. Альтернативная энергетика и экология 52, 8, 43 (2007)
- L. Van Brutzel, A. Chartier, J.P. Crocombette. Phys. Rev. B 78, 2, 024111 (2008)
- K. Govers, S. Lemehov, M. Hou, M. Verwerft. J. Nucl. Mater. 376, 1, 66 (2008)
- А.С. Поплавной. Изв. вузов. Физика 58, 7, 31 (2008)
- B.T.M. Willis. Proc. R. Soc. London A 274, 134 (1963)
- A.W. Pryor. J. Phys. Chem. Solids 26, 2045 (1965)
- K.D. Rouse, B.T.M. Willis, A.W. Pryor. Acta Cryst. B 24, 117 (1968)
- G.J. Hyland, A.M. Stoneham. J. Nucl. Mater. 96, 1, 1 (1981)
- R. Caciuffo, G.H. Lander, J.C. Spirlet, Y.M. Fournier, W.F. Kuhs. Solid State Commun. 64, 1, 149 (1987)
- T. Sato, S. Tateyama. Phys. Rev. B 26, 4, 2257 (1982)
- P.E. Blochl, O. Jepsen, O.K. Andersen. Phys. Rev. B 49, 23, 16223 (1994)
- A.A. Maradudin, P.A. Flinn. Phys. Rev. 129, 6, 2529 (1963)
- I.P. Ipatova, A.A. Maradudin, R.F. Wallis. Phys. Rev. 155, 3, 882 (1967)
- R.P. Lowndes. J. Phys. C 4, 3083 (1971)
- K. Schmalzl, D. Strauch, H. Schober. Phys. Rev. B. 68, 23, 144301 (2003)
- R.G.D. Valle, G. Cardini. Phys. Rev. Lett. 59, 19, 2196 (1987)
- K. Wakamura. Phys. Rev. B 56, 18, 11593 (1977)
- K. Wakamura. Phys. Rev. B 59, 2, 3560 (1999)
- Т.П. Федорова, А.С. Поплавной. Изв. вузов. Физика 56, 8/3, 138 (2013)
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.