Инд. авторы: Талочкин А.Б., Кох К.А., Терещенко О.Е.
Заглавие: Спектр оптических фононов монокристалла ge2sb2te5
Библ. ссылка: Талочкин А.Б., Кох К.А., Терещенко О.Е. Спектр оптических фононов монокристалла ge2sb2te5 // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2021. - Т.113. - № 9-10. - С.683-688. - ISSN 0370-274X.
Внешние системы: DOI: 10.31857/S1234567821100086; РИНЦ: 45718048;
Реферат: rus: Впервые исследованы спектры комбинационного рассеяния света на оптических фононах монокристалла Ge2Sb2Te5, полученного методом Бриджмена. При другом способе получения этого соединения, связанном с отжигом аморфного состояния и использованном в многочисленных исследованиях ранее, происходит образование различных дефектов, которые кардинально влияют на спектр оптических фононов. Это приводит к неопределенности в идентификации наблюдаемых фононных спектров. Поэтому использование объемного монокристалла Ge2Sb2Te5 позволило исключить влияние решеточных дефектов и выявить новые особенности фононного спектра, связанные со структурой решетки. В спектрах наблюдались широкие особенности, типичные для аморфного состояния материала, а также узкие фононные линии кристаллического состояния. Показано, что первая компонента связана с разупорядоченностью, возникающей из-за перемешивания атомов Ge и Sb в соответствующих слоях решетки. Кроме того, существуют оптические фононы, частоты которых не зависят от этого перемешивания в силу специфики их нормальных координат. Эти моды проявляются в спектрах в виде узких интенсивных линий.
Издано: 2021
Физ. характеристика: с.683-688
Цитирование: 1. Phase-Change Materials: Science and Applications, ed. by S. Raoux and M. Wuttig, Springer Science & Business Media (2009). 2. T. Ohta and S. R. Ovshinsky, in Photo-induced Metastability in Amorphous Semiconductors, ed. by A. V. Kolobov, Wiley-VCH, Berlin (2003). 3. R. E. Simpson, M. Krbal, P. Fons, A. V. Kolobov, J. Tominaga, T. Uruga, and H. Tanida, Nano Lett. 10, 414 (2010). 4. S. R. Ovshinsky, Phys. Rev. Lett. 21, 1450 (1991). 5. M. Wuttig and C. Steimer, Appl. Phys. A 87, 411 (2007). 6. A. V. Kolobov, P. Fons, A. I. Frenkel, A. L. Ankudinov, J. Tominaga, and T. Uruga, Nat. Mater. 3, 703 (2004). 7. J. Akola and R. O. Jones, Phys. Rev. B 76, 235201 (2007). 8. A. V. Kolobov, J. Haines, A. Pradel, M. Ribes, P. Fons, J. Tominaga, Y. Katayama, T. Hammouda, and T. Uruga, Phys. Rev. Lett. 97, 035701 (2006). 9. T. Matsunaga, R. Kojima, N. Yamada, K. Kifune, Y. Kubota, Y. Tabata, and M. Takata, Inorg. Chem. 45, 2235 (2006). 10. G. W. Burr, M. J. Breitwisch, M. Franceschini, and D. Garetto, J. Vac. Sci. Technol. 28, 223 (2010). 11. I. I. Petrov, R. M. Imamov, and Z. G. Pinsker, Sov. Phys. Crystallogr. 13, 339 (1968). 12. B. J. Kooi and J. Th. De Hosson, J. Appl. Phys. 92, 3584 (2002). 13. M. Zhu, K. Ren, L. Liu, S. Liu, X. Miao, M. Xu, and Z. Song, Phys. Rev. Mater. 3, 033603 (2019). 14. T. Matsunaga, N. Yamadab, and Y. Kubotac, Acta Crystallogr. B 60, 685 (2004). 15. A. M. Mio, S. M. S. Privitera, V. Bragaglia, F. Arciprete, S. Cecchi, G. Litrico, C. Persch, R. Calarco, and E. Rimini, Sci. Rep. 7, 2616 (2017). 16. P. Nemec, A. Moreac, V. Nazabal, M. Pavlišta, J. Prikřyl, and M. Frumar, J. Appl. Phys. 106, 103509 (2009). 17. K. S. Andrikopoulos, S. N. Yannopoulos, A. V. Kolobovc, P. Fonsd, and J. Tominaga, J. Phys. Chem. Solids 68, 1074 (2007). 18. H. Satoh, K. Sugawara, and K. Tanaka, J. Appl. Phys. 99, 024306 (2006). 19. L. Zheng, X. Zhu, L. Zhai, Y. Hu, H. Zou, B. Liu, M. Pei, and Z. Song, Eur. Phys. J. Appl. Phys. 77, 30102 (2017). 20. С. А. Яковлев, А. В. Анкудинов, Ю. В. Воробьев, М. М. Воронов, С. А. Козюхин, Б. Т. Мелех, А. Б. Певцов, ФТП 52, 664 (2018). 21. G. C. Sosso, S. Caravati, R. Mazzarello, and M. Bernasconi, Phys. Rev. B 83, 134201 (2011). 22. G. C. Sosso, S. Caravati1, C. Gatti, S. Assoni, and M. Bernasconi, J. Phys.: Cond. Mat. 21, 245401 (2009). 23. M. Behrens, A. Lotnyk, H. Bryja, J. W. Gerlach, and B. Rauschenbach, Materials 13, 2082 (2020). 24. H.-K. Ji, H. Tong, H. Qian, Y.-J. Hui, N. Liu, P. Yan, and X.-S. Miao, Sci. Rep. 6, 39206 (2016). 25. L. Zheng, X. Zhu, L. Zhai, Y. Hu, H. Zou, B. Liu, M. Pei, and Z. Song, Eur. Phys. J. Appl. Phys. 77, 30102 (2017). 26. J. Xu, C. Qi, L. Chen, L. Zheng, and Q. Xie, AIP Adv. 8, 055006 (2018). 27. J. Kellner, G. Bihlmayer, M. Liebmann, S. Otto et al. (Collaboration), Comm. Phys. 1, 5 (2018). 28. M. Nurmamat, K. Okamoto, S. Y. Zhu et al. (Collaboration), ACS Nano. 14, 9059 (2020). 29. R. German, E. V. Komleva, P. Stein, V. G. Mazurenko, Z. Wang, S. V. Streltsov, Y. Ando, and P. H. M. van Loosdrecht, Phys. Rev. Mat. 3, 054204 (2019).