Физика твердого тела
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика твердого тела:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика твердого тела, 2013, том 55, выпуск 1, страницы 116–124 (Mi ftt12290)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Оптические свойства

Оптические свойства низкоразмерных органических проводников с различно ориентированными проводящими слоями: (EDT–TTF)$_3$Hg$_2$Br$_6$ и (EDT–TTF)$_3$Hg(SCN)$_3$I$_{0.5}$(PhCl)$_{0.5}$

Р. М. Власоваa, Б. В. Петровa, В. Н. Семкинa, Е. И. Жиляеваb, С. А. Торуноваb

a Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, г. Санкт-Петербург
b Институт проблем химической физики РAH, Черноголовка, Московская обл., Россия
Аннотация: Представлены спектральные оптические исследования двух низкоразмерных органических проводников с различно ориентированными проводящими слоями молекул EDT-TTF: (EDT-TTF)$_3$Hg$_2$Br$_6$ и (EDT-TTF)$_3$Hg(SCN)$_3$I$_{0.5}$(PhCl)$_{0.5}$. Измерены поляризованные спектры отражения монокристаллов в диапазоне 700–6500 cm$^{-1}$ (0.087–0.81 eV) при температурах 300–15 K. По соотношениям Крамерса–Кронига получены спектры оптичеcкой проводимости, проведен их количественный анализ на основе теории, учитывающей электрон-электронные корреляции в приближении гамильтониана Хаббарда для тримеризующихся стопок, электронно-колебательное взаимодействие (ЭКВ) и влияние противоиона на электронные состояния в тримере. Удовлетворительное согласие теоретических и экспериментальных спектров для обоих кристаллов позволило оценить параметры электронной структуры кристаллов в проводящей плоскости: интеграл переноса электронов между молекулами EDT-TTF в тримере $t$, энергию кулоновского отталкивания двух электронов на одной молекуле $U$, постоянную затухания электронного переноса $\gamma_e$, сдвиг энергии молекулярной орбитали $\Delta$ под влиянием анионов и ЭКВ, константы ЭКВ $g_n$ и энергию связи молекулярного полярона $E_p$. Установлено большое различие анизотропии оптических свойств и полученных Хаббардовских параметров электронной структуры для исследованных кристаллов.
Поступила в редакцию: 12.04.2012
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2013, Volume 55, Issue 1, Pages 131–139
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783413010344
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Р. М. Власова, Б. В. Петров, В. Н. Семкин, Е. И. Жиляева, С. А. Торунова, “Оптические свойства низкоразмерных органических проводников с различно ориентированными проводящими слоями: (EDT–TTF)$_3$Hg$_2$Br$_6$ и (EDT–TTF)$_3$Hg(SCN)$_3$I$_{0.5}$(PhCl)$_{0.5}$”, Физика твердого тела, 55:1 (2013), 116–124; Phys. Solid State, 55:1 (2013), 131–139
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VlaPetSem13}
\by Р.~М.~Власова, Б.~В.~Петров, В.~Н.~Семкин, Е.~И.~Жиляева, С.~А.~Торунова
\paper Оптические свойства низкоразмерных органических проводников с различно ориентированными проводящими слоями: (EDT--TTF)$_3$Hg$_2$Br$_6$ и (EDT--TTF)$_3$Hg(SCN)$_3$I$_{0.5}$(PhCl)$_{0.5}$
\jour Физика твердого тела
\yr 2013
\vol 55
\issue 1
\pages 116--124
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt12290}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20322718}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2013
\vol 55
\issue 1
\pages 131--139
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783413010344}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt12290
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v55/i1/p116
  • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика твердого тела Физика твердого тела
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025