板状波动 融化 铁电 电力 铁路
G G Guzmán-Verri1, C H Liang2, P B Littlewood3
1Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, Universidad de Costa Rica, San José 11501, Costa Rica; Escuela de Física, Universidad de Costa Rica, San José 11501, Costa Rica; and Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, Cambridge CB3 0FS, United Kingdom.
热量和量子波动使铁电中的远程调制秩序不稳定,即使在低温下也是如此. 像SrTiO3和KTaO3这样的系统可能是由波动驱动的"化"状态.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学是一种材料科学.
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 柔电相互作用将电极化与弹性应变梯度相结合.
- 这种合混合了声学和光学声模式.
- 它可以导致在铁电过渡之前模块化的格子结构.
研究的目的:
- 调查热和量子极化波动对混合的声声模式的影响.
- 确定柔电诱导调制相的稳定性.
- 了解SrTiO3和KTaO3.3等近铁电材料的行为.
主要方法:
- 使用金兹堡 - 兰道模型用于铁电.
- 采用了自相一致的声近似方法.
- 计算了波动对裸体混合模式的影响.
主要成果:
- 由电驱动的远程调制秩序在所有温度下都是不稳定的.
- 热量和量子波动破坏了这些有序相的形成.
- 底层调制状态由非零动量热波动主导.
结论:
- 由于波动,观察到的调制相是不稳定的.
- 建议近铁电材料 (SrTiO3,KTaO3) 是这些不稳定的调制状态的"化"版本.
- 除了在非常低的温度下,非零动量热波动是关键.
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