Аннотация:
Методом дифракции тепловых нейтронов при комнатной температуре исследовано структурное состояние объемного кубического кристалла Zn0.95Fe0.05Se, выращенного из газовой фазы. Помимо структурных брэгговских пиков, на полученных картинах рассеяния присутствует четко идентифицируемая система рефлексов сверхструктуры с волновым вектором k = (1/3 1/3 1/3)2π/a (a – параметр кубической элементарной ячейки), что интерпретируется как яркое свидетельство формирующегося предпереходного состояния к концентрационному фазовому переходу ГЦК ↔ ГПУ. Показано, что результирующее структурное состояние включает в себя неоднородное поле микродеформаций с возможностями к появлению длинноволновых модуляций на базе исходной структуры сфалерита.
Образец цитирования:
В. И. Максимов, Т. П. Суркова, В. Д. Пархоменко, Е. Н. Юшкова, “Неоднородно-искаженное состояние кристаллической структуры кубического кристалла Zn0.95Fe0.05Se”, Физика твердого тела, 58:4 (2016), 633–641; Phys. Solid State, 58:4 (2016), 650–659
\RBibitem{MakSurPar16}
\by В.~И.~Максимов, Т.~П.~Суркова, В.~Д.~Пархоменко, Е.~Н.~Юшкова
\paper Неоднородно-искаженное состояние кристаллической структуры кубического кристалла Zn$_{0.95}$Fe$_{0.05}$Se
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 4
\pages 633--641
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt10002}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25668962}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 4
\pages 650--659
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416040144}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt10002
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i4/p633
Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
В. И. Максимов, Е. Н. Максимова, Т. П. Суркова, В. Д. Пархоменко, “Характеристика микродеформационных полей в кристаллах разбавленных магнитных полупроводников ZnSe : Co по данным нейтронной дифракции”, Физика твердого тела, 63:8 (2021), 1068–1074; V. I. Maksimov, E. N. Maksimova, T. P. Surkova, V. D. Parkhomenko, “Neutron diffraction characterization of the microstrain fields in the dilute ZnSe:Co magnetic semiconductor crystals”, Phys. Solid State, 63:8 (2021), 1237–1243
A. R. Aliev, I. R. Akhmedov, M. G. Kakagasanov, Z. A. Aliev, “Pretransition Phenomena in the Vicinity of Structural Phase Transition in Crystalline Sodium Carbonate”, Crystallogr. Rep., 65:2 (2020), 285
А. Р. Алиев, И. Р. Ахмедов, М. Г. Какагасанов, З. А. Алиев, “Предпереходные явления в области фазовых переходов первого рода в ионно-молекулярных кристаллах”, Физика твердого тела, 62:6 (2020), 890–901; A. R. Aliev, I. R. Akhmedov, M. G. Kakagasanov, Z. A. Aliev, “Pretransition phenomena near first-order phase transitions in ion-molecular crystals”, Phys. Solid State, 62:6 (2020), 998–1010
A. R. Aliev, I. R. Akhmedov, M. G. Kakagasanov, Z. A. Aliev, “Pre-Transition Phenomena in the Temperature Range of Structural Phase Transitions in Perchlorate Crystals”, Russ. J. Phys. Chem., 94:7 (2020), 1363
В. И. Максимов, Е. Н. Максимова, Т. П. Суркова, А. П. Вохмянин, “О возможных состояниях кристаллической структуры, предшествующих фазовому переходу в кристаллах Zn$_{1-x}$V$_{x}$Se (0.01 $\le x\le$ 0.10)”, Физика твердого тела, 61:1 (2019), 42–52; V. I. Maksimov, E. N. Maksimova, T. P. Surkova, A. P. Vokhmyanin, “On possible states of the crystal structure preceding to a phase transition in Zn$_{1-x}$V$_{x}$Se (0.01 $\le x\le$ 0.10) crystals”, Phys. Solid State, 60:12 (2018), 2424–2435
А. Р. Алиев, И. Р. Ахмедов, М. Г. Какагасанов, З. А. Алиев, “Спектры комбинационного рассеяния поликристаллических сульфатов лития, натрия и калия в предпереходной температурной области ниже структурного фазового перехода”, Физика твердого тела, 61:8 (2019), 1513–1518; A. R. Aliev, I. R. Akhmedov, M. G. Kakagasanov, Z. A. Aliev, “Raman spectra of polycrystalline lithium, sodium and potassium sulfates in the pretransition temperature region below the structural phase transition”, Phys. Solid State, 61:8 (2019), 1464–1470
A. R. Aliev, I. R. Akhmedov, M. G. Kakagasanov, Z. A. Aliev, “Pretransition Phenomena in the Region of a Structural Phase Transition in Potassium Perchlorate”, J Struct Chem, 60:10 (2019), 1584
А. Р. Алиев, И. Р. Ахмедов, М. Г. Какагасанов, З. А. Алиев, “Колебательные спектры ионно-молекулярных кристаллов карбонатов в предпереходной области вблизи структурных фазовых переходов”, Оптика и спектроскопия, 127:3 (2019), 429–433; A. R. Aliev, I. R. Akhmedov, M. G. Kakagasanov, Z. A. Aliev, “Vibrational spectra of ion-molecular carbonate crystals in the pretransition region near structural phase transitions”, Optics and Spectroscopy, 127:3 (2019), 463–467
В. И. Максимов, Е. Н. Максимова, Т. П. Суркова, “Вариативность результирующего поля микродеформаций в кристаллах Zn$_{1-x}$V$_{x}$Se (0.01 $\le x\le$ 0.10)”, Физика твердого тела, 60:1 (2018), 50–60; V. I. Maksimov, E. N. Maksimova, T. P. Surkova, “Variability of the resulting microdeformation field in the Zn$_{1-x}$V$_{x}$Se crystals (0.01 $\le x\le$ 0.10)”, Phys. Solid State, 60:1 (2018), 49–59