Закономерности формирования электропроводящих свойств окислов ряда Магнели
Ильинский А.В.1, Шадрин Е.Б.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: shadr.solid@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 29 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 29 ноября 2022 г.
Принята к печати: 7 декабря 2022 г.
Выставление онлайн: 11 февраля 2023 г.
Рассмотрена гибридизация ионов ванадия и ионов кислорода для четырех окислов ванадия, входящих в ряд Магнели: VO, V2O3, VO2, V2O5. На базе данных о гибридизации проанализированы детали строения кристаллической решетки данных окислов. Для каждого окисла выявлена роль в процессе совершении фазового перехода полупроводник-металл электронов, не участвующих в стабилизации кристаллического каркаса. Установлен комплексный мотт-пайерлсовский характер фазовых переходов во всех перечисленных сильно коррелированных соединениях. Показано, что по мере роста степени окисления атома V закономерно падает численное значение металлической проводимости высокотемпературной фазы и одновременно растет температура фазового перехода из полупроводникового в металлическое состояние. Ключевые слова: фазовые переходы, ряд Магнели, электронные корреляции, гибридизация атомных орбиталей. DOI: 10.21883/FTT.2023.03.54746.536
- P.K. Sekhar, D.D. Graf, O. Ojelere, T.K. Saha, M.A. Riheen, S. Mathur. J. Electrochem. Soc. 167, 027548-1 (2020)
- Л.А. Носикова, А.Е. Баранчиков, А.Д. Япрынцев, О.С. Иванова, М.А. Теплоногова, В.К. Иванов. Журн. неорган. химии, 65, 4, 467 (2020)
- А.В. Ильинский, Е.Б. Шадрин. ФТТ 62, 8, 1284 (2020). DOI: doi.org/10.21883/FTT.2020.08.49616.081]
- Н.С. Ахметов. Общая и неорганическая химия. Высш. шк., М. (2001)
- W. Kohn, L.J. Sham. Phys. Rev. 140, 4A, A1133--A1138 (1965). DOI: 10.1103/PhysRev.140.A1133
- M. Gatti, F. Bruneval, V. Olevano, L. Reining. Phys. Rev. 99, 266402-1 (2007)
- А. Боум. Квантовая механика: основы и приложения. Мир, М. (1990). 720 с
- Неорганическая химия / Под ред. Ю.Д. Третьякова. Академия, М. (2007). Т. 3. 352 с
- Т.Д. Нгуен, А.И. Занько, Д.А. Голосов, С.М. Завадский, С.Н. Мельников. Докл. БГУИР 19, 3, 22 (2021). DOI: http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2021-19-3-22-30
- С.В. Вонсовский, М.И. Кацнельсон. Квантовая физика твердого тела. Наука, М. (1983). 336 с
- А.В. Ильинский, Е.Б. Шадрин. ФТТ 64, 10, 1552 (2022)
- W. Bruckner, H. Opperman, W. Reichelt, E.I. Terukov, F.A. Tschudnovskii. Vanadiumdioxide. Akademie-Verlag, Berlin (1983). 252 p
- А.В. Ильинский, Е.Б. Шадрин. ФТТ 64, 6, 702 (2022)
- J.B. Goodenough. Czech. J. Phys. B 17, 304 (1967)
- J.B. Goodenough. In: Progress in Inorganic Chemistry / Ed. H. Reiss. Pergamon Press, Oxford (1971). V. 5. P. 145
- М.Г. Баронский. Дис. канд. физ-мат. наук. Новосибирск (2020). 162 с
- F.J. Morin. Phys. Rev. Lett. 3, 34 (1959)
- I.C. Austin. Phil. Mag. 7, 961 (1962)
- W.W. Warren, G.A. Miranda, W.G. Clark. Butt. Am. Phys. Soc. 12, 1117 (1967)
- А.В. Ильинский, О.Е. Квашенкина, Е.Б. Шадрин. ФТП 46, 4, 439 (2012)
- А.С. Давыдов. Квантовая механика. Наука, М. (1973). 596 с
- M.W. Park, Y.S. Lim, Y.M. Sung, D.J. Kwak, J.S. Lee. Acta Phys. Polonica A 129, 4, 875 (2016)
- D. Mukherjee, A. Dey, A.C.M. Esther, N. Sridhara, D.R. Kumar, A. Rajendra, A.K. Sharmab, A.K. Mukhopadhyay. RSC Adv. 8, 30966 (2018). DOI: 10.1039/c8ra04957b]
- P.S. Bell, M.H. Lewi. Phys. Status Solidi 7, 431 (1971)
- N. Mott. Metal--Insulator Transitions. Taylor \& Francis Ltd. (1974). 216 p. ISBN 978-0-85066-079-1]
- А.Б. Мигдал. УФН 147, 10, 210 (1985)
- M. Gatti, F. Bruneval, V. Olevano, L. Reining. Phys. Rev. 99, 266402-1 (2007)
- G. Lantz. Ultrafast electron dynamics in Mott materials. These de doctorat. Paris (2015). 145 p
- Ch. Prameela1, M. Anjaiah, K. Krishna Murthy \& K. Indian Pure Appl. Phys. 51, 563 (2013)
- R.E.F. Silva, I.V. Blinov, A.N. Rubtsov, O. Smirnova, M. Ivanov. Nature Photon. 12, 266 (2018)
- И.А. Случинская. Основы материаловедения и технологии полупроводников. М. (2002). 376 с
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.