Термооптические и диэлектрические исследования сегнетоэлектрической фазы, индуцированной кальцием, в виртуальном сегнетоэлектрике SrTiO3
Марковин П.A.1, Трепаков В.А.1,2, Гужва М.Е.1,3, Dejneka A.2, Раздобарин А.Г.1, Квятковский О.Е.
1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Institute of Physics AS CR, Prague, Czech Republic
3Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: P.Markovin@mail.ioffe.ru, trevl@mail.ioffe.ru, M_Guzhva@mail.ru, dejneka@fzu.cz, Aleksey.Razdobarin@mail.ioffe.ru, kvyatkovskii@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 27 марта 2018 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2018 г.
Исследованы температурные изменения рефракции света, двупреломления, диэлектрической проницаемости и петель диэлектрического гистерезиса в монокристаллах Sr1-xCaxTiO3 с x=0.014 (SCT-1.4). Диэлектрические свойства исследованы в Sr1-xCaxTiO3 с x=0.007 (SCT-0.7). Выполнены расчеты ab initio равновесных структур и полных энергий трех низкотемпературных фаз для SrTiO3 и CaTiO3, на основании которых определена ожидаемая симметрия основного состояния их твердого раствора и направления спонтанной поляризации в индуцированной кальцием сегнетофазе в Sr1-xCaxTiO3. В SCT-1.4 выделен спонтанный вклад в рефракцию света, возникающий за счет спонтанного электрооптического эффекта, вызванного спонтанной поляризацией и ее флуктуациями. Из спонтанного вклада в рефракцию света на основе ранее развитого авторами фенологического подхода впервые количественно определены величины и температурные зависимости среднеквадратичных флуктуаций параметра порядка - поляризации Psh=< P2_fl>1/2 (ближний, локальный полярный порядок) в сегнетоэлектрической фазе. Из оптических и диэлектрических измерений в SCT-1.4 определено среднее значение спонтанной поляризации Ps (вклад дальнего порядка). Проведены оценки величин Psh и Ps, характеризующих ближний и дальний порядок в сегнетофазе SCT-0.7. Определение в отдельности величин и температурных зависимостей Ps и Psh, которая значительно превышает величину Ps в упорядоченной фазе, позволило на количественном уровне выявить новые особенности формирования индуцированной полярной фазы в Sr1-xCaxTiO3. П.А. Марковин благодарен программе президиума РАН "Физика конденсированных сред и материалы нового поколения", В.А. Трепаков благодарен программе "Современные проблемы физики низких температур" за частичную финансовую поддержку работы.
- О.Е. Квятковский. ФТТ 43, 1345 (2001)
- A. Yamanaka, M. Kataoka, Y. Inaba, B. Hehlen, E. Courtens. Europhys. Lett. 50, 688 (2000)
- O.E. Kvyatkovskii. Solid State Commun. 117, 455 (2001)
- B.E. Vugmeister, M.D. Glinchuk. Rev. Mod. Phys. 62, 993 (1990)
- U.T. Hoechli, K. Knorr, A. Loidl. Adv. Phys. 39, 405 (1990)
- M.D. Glinchuk, I.P. Bykov. Phase Transitions 40, 1 (1992)
- W. Kleemann. Int. J. Mod. Phys. B 7, 2469 (1993)
- G.A. Samara. J. Phys.: Condens. Mater. 15, R367 (2003)
- M. Itoh, R. Wang, Y. Inaguma, T. Yamaguchi, Y-J. Shan, T. Nakamura. Phys. Rev. Lett. 82, 3540 (1999)
- J.G. Bednorz, K.A. Mueller. Phys. Rev. Lett. 52, 2289 (1984)
- R. Blinc, B. Zalar, V.V. Laguta, M. Jtoh. Phys. Rev. Lett. 94, 147601-1 (2005)
- С.А. Просандеев, В.А. Трепаков. ЖЭТФ 121, 489 (2002)
- V.A. Trepakov, M.E. Savinov, S.A. Prosandeev, S.E. Kapphan, L. Jastrabik, L.A. Boatner. Phys. Status Solidi C 2, 145 (2005)
- W. Kleemann, U. Bianchi, A. Buergel, M. Prasse, J. Dec. Phase Transitions 55, 57 (1995)
- W. Kleemann, F.J. Schafer, D. Rytz. Phys. Rev. Lett. 54, 2038 (1985)
- T. Azuma, K. Iio, K. Yamanaka, T. Kyomen, R. Wang, M. Itoh. Ferroelectrics 304, 77 (2004)
- P.A. Markovin, W. Kleemann, R. Linder, V.V. Lemanov, O.Yu. Korshuniv, P.P. Syrnikov. J. Phys.: Condens. Mater. 8, 2377 (1996)
- M.E. Гужва, В. Клееманн, В.В. Леманов, П.А. Марковин. ФТТ 39, 704 (1997)
- K. Yamanaka, R. Wang, M. Itoh, K. Iio. J. Phys. Soc. Jpn. 70, 3213 (2001)
- U. Bianchi. PhD Thesis, Gerhard-Mercator-Universitat-Gesamthochschule-Duisburg, Duisburg (1996). 159 p
- W. Kleemann, A. Albertini, M. Kuss, R. Lindner. Ferroelectrics 203, 57 (1997)
- W. Kleemann, F.J. Schafer, K.A. Miiller, J.G. Bednorz. Ferroelectrics 80, 297 (1988)
- M. DiDomeniko, S.H. Wemple. J. Appl. Phys. 40, 720 (1969)
- S.H. Wemple, M. DiDomenico. In: Applied Solid State Science / Ed. R. Wolfe. Academic, N.Y. (1972). V. 3
- П.A. Марковин, В.А. Трепаков, А.К. Таганцев, A. Дейнека, Д.А. Андреев. ФТТ 58, 131 (2016)
- P.A. Markovin, V.A. Trepakov, M.E. Guzhva, A.G. Razdobarin, A.K Tagantsev, D.A. Andreev, A. Dejneka. Mater. Res. Exp. 3, 115705 (2016)
- П.А. Марковин, Р.В. Писарев. ЖЭТФ 77, 2461 (1979)
- R.V. Pisarev, B.B. Krichevtzov, P.A. Markovin, O.Yu. Korshunov, J.F. Scott. Phys. Rev. B 28, 2677 (1983)
- K.A. Muller, W. Berlinger, M. Capizzi, H. Granicher. Solid State Commun. 8, 549 (1970)
- U. Bianchi, J. Dec, W. Kleemann, J.G. Bednorz. Phys. Rev. B 51, 8737 (1995)
- О.Е. Квятковский. ФТТ 44, 1087 (2002)
- О.Ю. Коршунов, П.А. Марковин, Р.В. Писарев. ФТТ 25, 2134 (1983)
- O.Yu. Korshunov, P.A. Markovin, R.V. Pisarev. Ferroelectrics Lett. 13, 137 (1992)
- O.Yu. Korshunov, P.A. Markovin, R.V. Pisarev, L.M. Sapoznikova. Ferroelectrics 90, 151 (1989)
- R.V. Pisarev, P.A. Markovin, B.N. Shermatov, V.I. Voronkova, V.K. Yanovskii. Ferroelectrics 96, 181 (1989)
- А.С. Сонин, А.С. Василевская. Электрооптические кристаллы. Атомиздат, М. (1971). 328 с
- П.A. Марковин, М.Е. Гужва. ФТТ 58, 136 (2016)
- N. Sai, D. Vanderbilt. Phys. Rev B 62, 13942 (2000)
- R.A. Evarestov, E. Blokhin, D. Gryaznov, E.A. Kotomin. J. Maier. Phys. Rev. B 83, 134108 (2011)
- http://www.quantum-espresso.org
- J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996)
- H.J. Monkhorst, J.D. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
- P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini et al. J. Phys.: Condens. Matter 21, 395502 (2009). http://arxiv.org/abs/0906.2569
- Y. Fuji, T. Sakudo. J. Appl. Phys. 41, 4118 (1970)
- J.E. Geusiz, S.K. Kuttz, L.G. Van Uitert, S.H. Wemple. Appl. Phys. Lett. 4, 141 (1964)
- A. Burgel, W. Kleemann, U. Bianchi. Phys. Rev. B 53, 5222 (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.