Температурная и временная эволюция несоразмерной фазы во внешних полях тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.10 ВАК РФ
Бублик, Мирослава Ивановна
АВТОР
|
||||
кандидата физико-математических наук
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
|
||||
Львов
МЕСТО ЗАЩИТЫ
|
||||
1995
ГОД ЗАЩИТЫ
|
|
01.04.10
КОД ВАК РФ
|
||
|
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.ФРАНКА
те ОЛ
На правах рукопису
ЇЇ /ї'Г'/
О ПиИ 1\:\ .} . . .
ВУБЛНК
МИРОСЛАВА ІВАНІВНА •
ТЕМПЕРАТУРНА ТА ЧАСОВА ЕВОЛЮЦІЯ НЕСПІВМІРНОЇ ФАЗИ В ЗОВНІШНІХ ПОЛЯХ
01.04.10. - фізика напівпрорідиіікіа та діелектриків
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-матскати*шіст наух
Львів-95
Дисертацією с рукрапл
робота вш'.с;:,-.;:-; из кафедрі нелінійної оптики фізичного факультету та у відділі :шш температур і кріогенної техніки Львівського державного університету ім-І.Франка
Науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, професор
ПОЛОВИІІКО Ігор Іванович Офіційні опоненти: . - доктор фізико-математичних наук, професор
' НОСЕНКО Анатолій ЄрофЩович
- кандидат фізико-математичних наук, доцент ГАБА Володимир Михайлович
довідна установа Фізико-технічний інститут низьких температур
ім.Б.І.Веркіна НАН України (м.Харкіа)
Захист відбудеться т£р. о 1515 год на засіданні
спеціалізованої вчгкої ради Д 01.04.03 при Львівському державному університеті ім. І. Франка за адресою:
. 033, сиіілів, вул-Кирила і Мефодія, Ва, Велика фізична аудиторія
3 дисертацією кожна ознайомитися в науковій бібліотеці Львівського дерїкавиого університету ім. І. Франка, мЛьвів/вул.Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 1995 р.
1Г
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,- ’
до^іпвр фі.іико-.<!атг.чагпичиих наук,
професор к Л.Ф.Влажиєвський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Про існування неспівмірних (НС> фаз в діелектриках відомо з кінця 70-х років. Широкі дослідження їх властивостей почали проводити лише після виявлення цих фаз в діелектричних кристалах групи А2ВХ4. Сьогодні дані кристали використовуються як піро- і п’езодатчики, матеріали для збереження і передавання інформації, перетворення і реєстрування різних видів випромінювання.
Останнім часом увагу дослідників привертає НС фаза, в якій хвильовий вектор неспівмірності Іс є перервною функцією температури і пробігає всі раціональні числа в одиницях вектора оберненої гратки вихідної структури. Така його залежність від температури була названа “чортовою драбиною”. Існує припущення, ідо температурний інтервал існування такої НС фази є послідовністю довгоперіодичних співмірних (ДПС) фаз, розділених перехідними областями. Цілком природньо постають питання, про справедливість такого припущення та характер еволюції хвильового вектора неспівмірності у ДПС фазах та перехідних областях
Доступними та інформативними методами для вирішення цих питань є. оптичні та діелектричні дослідження. Вони дають інформацію про природу аномалій приросту двозаломлення Б(Дп), інтенсивності малокутового розсіятпгя світла (MPC) І,, дійсної частини
діелектричної проникливості є' і тангенса діелектричних втрат tg5, що раніше систематично не досліджувалися. Вплив зовнішніх факторій (температури, електричного та механічного полів, опромінення рентгенівськими променями) приводить до змін цих фізичних властивостей. Такі особливості роблять кристали з модульованою структурою перспективними для створення датчиків температури, сили, тиску, рентгенівського випромінювання.
Отже, з наукової точки зору актуально отримати інформацію про структуру модульованої фази, про природу аномальних змін її макроскопічних характеристик, а з практичної - важливо виробити методику керування фізичними властивостями, що сприятиме новим можливостям використання кристалів з НС структурою.
температурні та часові зміни макроскопічних характеристик НС фаз оптичними і діелектричними методами та вивчити вплив на них зовнішніх полів.
Для досягнення ідеї мети вирішувалися наступні завдання: >вирощування кристалів ІК(СНз)4ЬМеС14 (скорочено ТМА-МеС14, де Ме“Со, Zn, Fe, Си);
>розробка методик та монтаж установок для дослідження MPC, деформації та повороту оптичної індикатриси;
> вивчення впливу форми зразка на макроскопічні властивості кристалу;
> дослідження температурних залежностей е' і 5(Дп) для різних зрізів кристалів. ТМА-МеСЦ (Ме=Со, Zn, Fe, Си) при різних значеннях прикладених електричних та механічних полів;
> вивчення температурних та часових змін MPC та вплив на
нього поляризації падаючого світла, дефектності зразка, швидкості зміни температури. •
Об’єктами для досліджень були вибрані кристали тстраметиламонію тетрахлорметалату ТМА-МеС14 (Ме=Со, Zn, Fe, Си). Вибір об’єктів зумовлювався наступними міркуваннями:
-Ф ці кристали с модельними об'єктами при дослідженні багатьох властивостей НС структур;
<* оптично однорідш кристали цієї групи можуть бути легко отримані в лабораторних умовах;
полягала в тому, щоб детально дослідити
❖дані кристали володіють НС фазами в температурних інтервалах, які зручні для досліджень.
Наукова новизна виконаної роботи полягає в наступному: ♦показано, що у “в’язкій” взаємодії беруть участь рухомі дефекти з різними значеннями коефіцієнтів дифузії. Природа сили, яка діє на солітон і змушує проявлятися ефект “в’язкої” взаємодії, пов’язана з хвилею надлишкової концентрації цих дефектів навколо солітона; ,
♦ встановлено, що під впливом одновісиого механічного напруження та електричного поля змінюються умови взаємодії модульованої структури з дефектами, що веде до зростання областей метастабільності, в яких проходить зміна амплітуди параметра порядку; .
♦оптичними методами вперше отримано інформацію про температурні залежності хвильового вектора неспівмірності, та підтверджено, що НС фаза є послідовністю ДПС.фаз, розділених областями з НС властивостями; .
♦виявлено, що аномальна температурна залежність дійсної частини діелектричної прокиклиЕості е' пов’язана із співіснуванням ДПС фаз із перехідними областш'п і дозедеио, що ДПС фази в НС фазі володіють властивостями як спйшірїшх, так і НС фаз;
♦вперше методами MPC підтсордіпєко теоретичні висновки феноменологічної теорії про те, що розсіядая світла відбувається на фазоні і зумовлене змінами як гіотеїпдальїїої, так і кінетичної енергій солітонної структури; ■
♦у НС фазі виявлено “пульсуючий” характер деформації оптичної індикатриси та П поворот в областях існування ДПС фаз;
♦вперше встановлено, що клиноподібна форма зразка приводить до появи топологічних дефектів НС структури, ІЦО і.
З
викликає появу аномальної температурної залежності фізичних величин.
Практична піиність роботи. На основі результатів досліджень температурних залежностей зміни двозаломлення запропоновано спосіб задакня температурного інтервалу, який грунтується на аномальній поведінці двозаломлення в температурній області існування НС фази під дією зовнішніх факторів.
üagAnjjw^Qmsaagij?ni..BiiBfl£.aihCiiita-39XHCT:
1 .Принципова можливість оптичними методами отримати інформацію про температурні та польові зміни хвильового вектора неспівмірності. • .
2.3агальні закономірності взаємодії солітонів з точковими (рухомими, нерухомими) і а топологічними дефектами НС структури при малих швидкостях руху модульованої структури. Утворення навколо солітона надлишкової концентрації дефектів з різними коефіцієнтами дифузії. Поява топологічних дефектів НС структури при клиноподібній формі зразка.
З.Особливості характеру аномалій приросту двозаломлення 8(Дп), іі’сзооптичиих коефіцієнтів Яц, дійсної частини діелектричної проникливості е', тангенсу діелектричних втрат tg5 на температурних та польових залежностях у кристалах ТМА-МєС14 (Ме=Со, Zn, Fe, Cu). Пояснення цих аномалій.
4.Результати досліджень залежностей інтенсивності MPC від швидкості зміни температури, дефектності зразка, поляризації падаючого світлового пучка в кристалах TMA-FeCl4.
5.“Пульсуючий” характер деформації оптичної індикатриси та
Ї! поворот у співміриих областях НС фази кристалів TMA-FeCl4, tma-cuCî4. : '
-СіГУКТУРд й об’см роботи. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, висновків і списку літератури. Вона викладена на 172 ■ 4 ‘ ■ ' '
сторінках, в тому числі мстить 129 сторінок машинописного тексту, 83 рисунки, поданих по ходу тексту. Список літератури містить 133 бібліографічних найменування,
Лпгюбанія роботи. Викладені в дисертації результати доповідались й обговорювались на VIII Міжнародній європейській зустрічі по сенетоелектриці (Ніймеген, 1995), Міжнародній школі по квазікристалах (Балатонфуред, 1995), Міжнародній конференції по аперіодичних кристалах (Лес-Дяблеретс, 1994), III Міжнародному симпозіумі по доменній структурі сегнетоелектриків та споріднених кристалів (Закапане, 1994), IX Міжнародному симпозіумі по застосуванню сегнетоелектриків (Пенсильпанія, 1994), VIII Міжнародній зустрічі по сегнетоелектриці (Гейтерсберг, 1993), XI Українській школі-семінарі “Слектьосадпія молекул та кристалі!*" (Харків, 1993). VII Єгрофізичній •:о:тферд:щії по дефектах а ізоляційних матеріалах (Ліон, 1994), V Російсько-японському симпозіумі по сегнетоелектриці (Москва, 1994), VI Міяшародаому семінарі по фізиці сегнетоєластиків (Воронеж, 1204), Українсько-польській та Східно-Європейській школі-семінарі по сегнетоелектриці й фазових переходах (Ужгород-Ремоти, 1994), V Всесоюзній школі-семінарі з фізики сегнетоеластиків (Ужгород, 1991), Республіканській науково-технічній конференції “Параметрична кристалооптика і її застосування" (Карпати, 1990).
Публікації. По матеріалах дисертації опубліковано 18 праць, подано одну заявку на патент України.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТІ!
У вступі обгрунтована актуальність-теми, сформульовані мета роботи, новизна отриманих результатів і основні положення, що виносяться ка захист, подано короткий зміст дисертації.
Перший розділ носить оглядовий характері, в якому коротко викладено сучасні уявлення про НС фази. Показано, що існування НС модульованої фази описується мінімумом термодинамічного потенціалу, в який входять градієнтні члени, інваріантні відносно групи симетрії вихідної фази. Дано поняття про м’яку моду, яка “конденсується” при критичній температурі, що руйнує симетрію високотемпературної вихідної фази. Існування надструктури супроводжується появою двох нових мод - амплітудона і фазона. При цьому амплітудон аналогічний м’якій моді звичайних сегнетоелектриків, а фазон - це флуктуаційні збурення, пов’язані зі змінами фази параметра порядку. Ці моди проявляються в спектрах МРС В околі Тс - точки переходу із НС фази в співмірну фазу -виникає метастабільний хаотичний стан солітонів. У розділі наво-даться опис та основні механізми його виникнення. В рамках феноменологічної теорії Ландау розглянуто вплив зовнішніх полів на симетрію НС фази. Показано, що основні висновки цієї теорії підтверджуються відомими з літератури результатами експериментальних досліджень температурної та часової еволюції НС фаз 11]. У кінці розділу наведено загальний огляд характеристик досліджуваних кристалів ТМА-МеС14 (Ме=Со, 2п, Те, Си). ' .
Другий розділ містить опис методики вирощування кристалів та підготовки зразків для досліджень. Усі досліджувані кристали групи ТМА-МеСЦ вирощувались із водних розчинів методом повільного випаровування пр;і кімнатній температурі (—300 К). Опромінення зразків для дослідження впливу дефектів проводилось на рентгенівській установці “ИРИС".
Приведено опис експериментальних установок для дослідження темпера гурних і польових залежностей приросту двозаломлен-н.ч МЛп) методом Сеиармоиа. Точність вимірювання 5(Лп) становить 10':. У температурних дослідженнях використовувалась
'6 ■ •• '
уніфікована терморегульована кріостатна система “Утрекс”. Описано методику односторонньої температурної дії на зразок (нагрівання), яка дозволяла прецизійно вимірювати температуру. Похибка становила не більше 0.1 мК.
Дослідження деформації оптичної індикатриси, її повороту та MPC проводились за аналізом інтенсивності світла, яке проходило через кристал. Для цих дослідзкеяь були зібрані установки на базі поляризаційно-оптичного методу.
Дійсна частина діелектричної прониклиеості є' і тангенс діелектричних втрат tgS визначались традиційніш методом вимірювання с.мності конденсатора Точність вимірювання ємності зразка становить 0,001 пФ, а відносна похибка визначання е'- 0,5-1%.
У •тпепгьому експериментально вивчено взаємодію
солітонів з дефектами НС структури, коли шеидкості руху дефектів і солітонів.с близькі (“в'язка" взаємодія). Розраховано залежність швидкості руху со.^ітош'з рід сили, що діє зі сторони дефек-тіо та розподіл надлишкової концентрації дефептіз для сходинко-, піко-, “S"- подібних аномалій т температурних гале;-мгестях приросту двоззломлення у кристалах ТМА-РгС14. Встановлено, що у взаємодії беруть участь домішки чотирьох типів (визначено коефіцієнти дифузії), а природа сили, яка діє на солітон зі сторони дефектів, пов’язана з хімїлєїо • надлишкової Концентрації дефеїстіз навколо солітона.
Вивчено взаємодію НС структури З нерухомими дефектами. Дослідження аномальної поведінки температурних залежностей ємності С і тангенсу діелегггрл'ишх зтрат tnS для різної форми зразків кристалів ТМА-ZnCl* показали, що існує градієнт густини солітонів вздовж зразка. Розраховано розподіл густини солітонів вздовж осі модуляції с із врахуванням граничних умов, згідно з
якими б ::\л. _;су повинно поміщатися ціле число елементарних комірок і ц*./яхвиль модуляції:
т\/1с= 1, (1)
де А,- довжина хвилі неспівмірності; с- параметр елементарної кошрки вздовж осі модуляції; т, І-цілі числа.
Проведено дослідження впливу електричного поля на діелектричні властивості кристалів ТМА-С0СІ4. Отримано фалові £,Т-діа-‘ грпми для різних напрямків Е, одна з яких наведена на рис.1.
ОЪ '0 ' 5 Еа,кВ/см
і-ьс.1.Фазова Еа,Т-діаграма для ТМЛ-С0СІ4. Позначення: |Ші - СЕ фаза, т •нова СЕ фаза, КІЧ -сегнетоеластична (СА) фала. У дужках наведено співмірні значення, на чких відбувається локалізація к.
Польова зміна температурного інтервалу існування нової співмір-ноі сегнетоелектричної (СЕ(8/21)) фази проходить за рахунок збільшення області локалізації к в НС фазі, і НС фаза витісняється СЕ(8/2І) фазою. Крім того спостерігаються додаткові фази, які пов’язані з розщепленням фазових переходів при Тс (фази 1,2), Т,' (фали 3,4) і Т/ (фаза 5).
Досліджено температурну еволюцію хвильового вектора в НС фаг-і і ¡Чого поведінку в ДПС фазах і в перехідних областях. Виконано Е.г.го!сст-,ац;:-:и розрахунки температурних змін 5(Ап) із вра-
хуванпям вкладу енергії солітоаної фатки у термодинамічний потенціал. Показано, що температурні аномалії 5(Дп) задовільно описуються на основі припущення про те, що має місце локалізація хвильового вектора неспівмірностї на значенні к=т/1 вищого порядку.
У четвсутпми розділі еюеладено результати досліджень залежності інтенсивності MPC зід температури і часу та виявлено фізичні процеси, що спричиняють її аномальний хід.
Згідно з феноменологічною теорією [2] інтегральна інтенсивність І„ малокутового розсіяння світла в НС фазі пов’язана з розсіянням світла на фазоні: .
ї, ~ (її2 !2Рг2і cos2!«?; +722 pi4 qy2 )<k'{q)i2>. Де (2)
■ . <|<?(q)F>=k3Tx»/V, (3)
q - вектор розсіяння; k2- стала Больцмана; Т- температура; V-об’см; статична сприйнятливість; уі, у2" відповідні коефіцієнти розкладу термодинамічного потенціалу, рг та çj- рівноважні значення амплітуди та фази параметра порядку; і -ціле додатне число у виразі для хвильового вектора модульованої структури k=mc*/l. Теоретичним аналіз інтенсивності MPC в звичайній НС фазі та в НС фазі типу “чортової драбини” показав, що вона а ДПС фазах (qy=0) стає рівною нулеві тільки, коли Yi=0, що залежить від парності m і І та с нерегулярним я температурою. У роботі такі нерегулярні стрибки вперше експериментально вляплені на температурних залежностях MPC.
Результати дослідження інтенсивності MPC для крисчалу TMA-FeCl4 показали, що в перехідній області інтенсивність 1ч аномально зростає з температурою, що узгоджується з формулою (2). У даному випадку має місце процес зміни хвильового вектора не-сптмірнссті k (рис.2). Температурним областям існування ДПС фаз с кристалах TMA-FeCl- відпошдаЕОть діллнісл з практично по-
û
стійною інтенсивністю MPC. Виявлі-ію, що різка зміна інтенсивності 1 „ в перехідній області відповідає неперервному переходу від
однієї співмірної області до іншої. •
Рие.2.Температурна залежність інтенсивності MPC І, (1) та
відповідна поведінка зсвіпьопого вектора' неспівмірності k (2) в межах існуваня НС фази для кристалу TMA-FeCl4.
На залежностях І,~£(Т) при великих І виявлено звуження температурних областей існування ДПС фаз, ідо добре узгоджується з літературними даними [3J. НС фаза складається із набору ДПС фаз, температурний інтервал яких може значно відрізнятися один від одного, навіть якщо ці області знаходяться як завгодно близько одна від одної. Встановлено, що області існування ДПС фаз залежать бід дефектності зразка, попередньої історії та швид-кості зміни температури. Підтвердясеиням йискозку про розсіяння світла па фазані с результати дослідзкевь інтенсивності MPC в перехідній області в залежності від поляризації падаючого світла, в яких встановлено різку залежність І, від напрямку q.
Досліджено часову залежність інтенсивності MPC, що дало МОЖЛИВІСТЬ зробити ВМШ05ОК про зміни потенціальної енергії, пов’язаної зі зкінаші періоду солітонної структури, і кінетичної енергії, пов’язаної з її рухом.
П'ятий тюзділ присвячений опису л’езооптичних та електрооптичних властивостей НС фаз. Досліджена деформацію оптичної індикатриси та її поворот в ДПС фазах і перехідних областях НС
10 ■ ■.
фази в кристалах ТМА-ГеС14 і ТМА-СиСЦ. Виявлено “пульсуючий” характер деформації оптичної індикатриси з температурою Вперше спостерігався поворот оптичної індикатриси в перехідних областях, що свідчить про співіснування в цих областях двох ДПС фаз. Отриманий висновок узгоджується з результатами структурного аналізу [4].
Встановлено, що під впливом одновісного механічного напруження <ту та електричного поля змінюються умови взаємодії модульованої структури з дефектами. Це приводить до зростання температурних областей існування ДПС фаз, що проявляється на залежностях 3{Ап)~Г(Т). Досліджено температурні залежності ефективних п’єзооптичних коефіцієнтів Яц° э НС фазі Встановлено, що аномальні зміни на цих залежностях викликані зміною як амплітуди, так і фази параметра порядку під впливом агу. Проведений в рамках феноменологічної теорії аналіз показав, що в кристалах ТМА-ГеС14 зміни я6з° під дією механічного напруження ав описуються виразом:
*Є5°~ав*(бр/с1Оа) • (4)
Експериментально встановлено, що коефіцієнт я8в° прямопропор-ційний св (рис.3,а), а температурна поведінка величини пба°/а9 співпадає із температурними змінами др/да6 (рис.3,6).
Рис.3.3алежність п6вМ(<тв) при Т= 268 К (1); 271К (2); 273 К (3); 276 К (4)-(а); температурні заде;ккості величин яв8°/щ (о) і др/да6 {•) у відносних одиницях (б) для кристалу TMA-FeCl4.
У роботі показано, що прикладання механічних та електричних полів приводить до зміни областей локалізації хвильового вектора кеспівмірності на співмірннх значеннях вищого порядку, а дія зсувних механічних напружень спричинює появу областей локалізації з відповідними значеннями к=шД
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ Й ВИСНОВКИ.
У результаті виконання роботи:
ІЗирощено кристали,ТМА-МеСІ* (Ме=Си,Те, 7лл, Со), змонтовано установки для досл'іджентія деформації та повороту оптичної індикатрис» і Ї.ІРС пр;? швидкостях зміни температури, що забезпечували “в'язку” взаємодію дефектів із хвилею модуляції.
2.Екепер:шентальпо підтверджено, що при малих швидкостях руху модульованої структури навколо солітона утворюється хвиля надлишісогоі концентрації дефектів, лка взаємодіє з цією структуро». Встановлено, що у взаємодії беруть участь рухомі домішки з різними значеннями коефіцієнтів дифузії. Показано, що поява аномальної поведінки діелектричних характеристик кристалів спричинена топологічшши дефектами НС структури.
ЗЛрикладагшя електричного поля до. зразків приводить до появи аномалій на температурних залежностях діелектричної проникливості та приросту двозалоилеиня, причиною яких с локалізація хвильового вектора песпівмірності на співміркому значенні вищого порядку. Відбір областей локалізації з відповідними значеннями к=ш/і проходить під дією зсувних механічних напружень.
4.Бстановлено, що під впливом одь<’*' и: механічною напру-
ження та електричного поля порушуються умови взаємодії модульованої структури з дефектами, що веде до змін параметра по-
рядку в ДПС фазах, і до зміни фази параметра порядку в перехідних об.’і'СТЯХ. '
5.Н і основі оптичних методів вперше отримане« інформацію про температурні залежності хвильового вектора неспівмїрності, яка свідчить про те, іцо НС фаза є послідовністю ДПС фаз, роаді-лоних перехідними областями.
6.Встановлено, що MPC у НС фазі зумо.цлі-не розсіянням світла на фазоні. Аномалії на температурних та часових залежностях пов’язані зі змінами потенціальної та кінетичної енергій солітонної системи. Виявлено, що в перехідній області інтенсивність розсіяного світла залежить від поляризації падаючого світла, а її аномальна поведінка із температурою вказує на різку залежність від напрямку вектора розсіяння.
7.На основі оптично-поляризаційних досліджень отримано, що
деформація оптичної індикатриси в НС фазі мас “пульсуючий" характер. Її поворот в ДПС фазах свідчить про виникнення ионих параметрів порядку. . :
СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ
l.Polovinko I., Sveleba S., Kapustianik V., Zhmurko V., Bublyk M. Interaction of defects with the incommensurate structure in [N(CH3)4]2MeCl4 crystals using dielectric and birefringence measurements. //Ferroelectrics.- 1994.- V.153.- P.327-332.
2.SveIeba S., Kapustianik V., Polovinko I., Krochuk A., Bublyk М., Zhmurko V, Trybula Z. New effect in the incommensurate phase, caused by crystal form. //Phys. stat. soL(a).- 1995.-V.147,- P.625-632.
S.Sveleba S., Kapustianik V., Polovinko 1-, Bublyk М., Zhmurko V. Behaviour of the optical indicatrix and small-angle light scattering in the case of "devil's staircase".//Phys. stat. sol.(b).- 1994.- V.183.-P.291-298. . : .'Я; ; ; : ; ‘ v ' - '
4.Sveleba S., Polovinko I., Bublyk М., Kapustianik V., Zhmurko V. Peculiarities of the piezooptic effect in the' incommensurate crystals. //Phys. stat. sol(b).- 1995-V.191.-P.227-234.
5.Sveleba S., Polovinko 1., Bublyk М., Kapustianik V., Trybula Z. Physical properties. of commensurate domains in an incommensurate phase. //Phys. stat. sol.{a).- 1995,- V.147.- P.611-623. ; "". .. . • . : ; .
6.Sve]eba S., Kapustianik V., Polovinko I.. Krochuk A., Bublyk M. Scattering of light on small angles in the conditions of devil’s staircase existence within the incommensurate phase. //Phys. stat. sol (b).- 1994.- V.186.- P.289-302.
7.Sveleba S., Kapustianik V., Polovinko I, Bublyk М., Czapla Z., Styrkowec R. Specific sequence of commensurate long-period regions inside the incommensurate phases. //Phys. stat. sol.(a).-1995.- V.147.- P257-266.
8-Влох О.Г., Половинко I.I., Свелеба C.A., Жмурко B.C., Бублик M I. Двулучепреломление и фазовые диаграммы кристаллов [N(CHj)4)2CuClt под влиянием механического напряжения ст5 и ав. //ЖТФ.- 1993 -Т.63,-С.55-60.
9-Влох ОТ., Варикаш В.М., Боброва З.А., Мокрый В.И., Бублык МЛ, Половинко Й.И., Свелеба С.А., Сосновский Т.М. Несоразмерная фаза в новом сегнетоелектриКе. //УФЖ.- 1991.- Т.Зб.-С.1149-1150.
Ю.Влох О.Г., Еублык М.И., Жмурко B.C., Половинко НИ., Свелеба С.А. Особенности сг6,Т- И с3,Т- фазовых диаграмм кристаллов [К(СН3)4)2ГеС14. .//УФЖ.- 1992.-Т.37,-С.1390-1394.
ll.Sveleba S., Kapustianik V., Bublyk М., Zhmurko V., Krochvk A., Polovinko I. Optics of incommensurate structures. //Proceed, of the International Conference on Aperiodic Crystals, Les Diablerets, Switzerland. Ed. by G.Chapuis, W.Paciorck.-, Univ. Lausanne.- 1995,. P.240-245 ■ ;. ■ - / •. / : : ' - - ' .
12.Sveleba S., Polovinko I., Bublyk М., Kapustianik V. Manifestation of defect network around soliton of incommensurate ТМА-МеСЦ crystals //Abstract of the 3-rd international symposium on domain structure of ferroelectrics and related materials, September, 18-22, 1994, Zakopane.- P. P4:06.
13.Sveleba S., Polovinko I., Bublyk М., Kapustianik V., Zhmurko V. Influence of defects on the dynamics of incommensurability wav«.-vector. //Abstracts of Seventh Europhysical Conference on defects in insulating materials, Eurodim’94, July, 5-8, 1994, Lyon, France.-
• p-472- .■■■' : "■ , ' 14.Sveleba S., Polovinko I., Bublyk М., Kapustianik V. The peculiarities of the electrooptic coefficient behaviour in the income mensurate phase of the A2BX4 group crystals. //Abstract of the Fifth Russian-Japanese Symposium on Ferroelectricity, August, 2227, 1994, Moscow, Russia.- P. PIS. .
15.Sveleba S., Polovinko I., Krochuk A., Bublyk М., Kaluza S. Anomalous behaviour of piezooptic and electrooptic coefficients within the incommensurate phase. // Abstract of the 8-th European Meeting on Ferroelectricity, July, 4-8, 1995, Nijmegen, The Netherland. - P.Po5-I6.
lbSvcleba S., Polovinko I., Krochuk A., Bublyk М., Zhmurko V. Properties of long period commensurate phases within the incommensurate phase of the {N(CHa)4]vMeCl4 crystals. // Abstract of the 8-th European Meeting on Ferroeiectricity, July, 4-8, 1995, Nijmegen, The Netherland -P.Po5-17.
17.Sveleba S., Polovinko 1., Bublyk M. Manifestation of phason vibration branch in crystals. // Abstract of the 8-
th European Meeting on Ferroeiectricity, July, 4-8, 1995, Nijmegen, The Netherland - P.Po5-25.
18.Sveleba S., Polovinko L, Bublyk М., Kapustianik V., Zhmurko V. Peculiarities of the piezooptic cffect in the incommensurate crystals: //Abstract of the Ninth International Symposium on the Applications of Ferroelectrics, August, 7-Ю, 1994, Pennsylvania, USA.-P.59.
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1 .Cummins H.Z. Experimental studies of structurally incommensurate crystal phase.// Physics Reports.-1990 - V.185,N5,6.- P.211-409.
2.ГОЯОВКО B.A., Леваннж А.П. Особенности рассеяния света в НС фазе при наличии “дьявольской лестницы".// ФТТ.- 1981.-Т.23, N«10.- С.3179-3185.
3.Санников Д.Г. Феноменологическое описание дьявольской
лестницы//ЖЭТФ.-1989.-Т.-9б, №6{12).-С.2198-2208.
4-Kusz J., Pietraszko A., Kucharczyk. Coexistence of the modulated phases of TMA-ZnCl*.// Phase Transitions.- 1992.- V.37.- P.261-27U.
M.Bublytu The temperature and time evolution of incommensurate phase uncSer the Influence of external fields.
Thesis on obtaining of the scientific degree of candidate of Physical and Mathematical Sciences; speciality 01.94.10.- physics of semiconductors and dielectrics, Lviv Stats University, Lviv, 1995.
The results of experimental investigations of temperature and time dependences of physical properties of the Л2ВХ4 group dielectrics with incommensurate phase are defended. It is proved that the anomalous behaviour of the temperature dependences of birefringence and dielectric pcrmitiviiy in the crystals with incommensurate modulated structure is caused by properties of the ssliton system. The investigated results of the small-angle light- scattering intensity exhibit that the nature of incommensurate phase consist in the existence of the sequence of long-period phases divided by transition regions. The method of the temperature interval stabilization under the influence external factor are proposed.
Буияык йШ. Тошгературпаа я вргйсгсізя зподтадвя несоразмерной фазы зо скешіигх полях
Диссертщил па соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по спгг'імлгкостц G2.0i.20. - физика
полупрогсОпикоз и дизлектрикоз, Льсоеаіий государственный университет, Лъеоа, tSOS. ’ - , . '
Защищаются результаты эхспериместальпых «сследозаний температурных и временных . азвяспкостеЯ , физических свойств диэлектриков группы A;3X< с несоразмерной- фазой. Устакггелеио, что аішоизльпое поведеш»' температурных , sasttcttKocrefi приращения двулупепреломлеякя, диэлектрической проницаемости ц кристаллах* с несоразмерно-модулиропэяпой структурой сбуедоалеяо .свойствами «миггоаной системы. Результаты т'ссдздсгапий явтексиглостії рассеяния света на надає углы показали, что природа несоразмерной фазы заключается з существовании последовательности длішнопериоднческпх фаз, разделанных переходными областями. Предложен метод стабилизации телтературнсго интервала под воздействием внешних факторов. ■ . .
Ключові слова: кеспЬшірна фаза, дозгоперіодичаа співмірна фаза, діелектричні -властивості, солітопяа структура, малокутове розсіяний світла.
5ам.> ЇОЗ. Підписано ДО Друку і 2с*
йормат 60x84 І/Іб» Ум.друк.арх. 1,0. Тирах І00 пр. ,
Ротолрияг Львівської наукової бібліотеки ім.В.Ствфаника НАЧ України, вуя.ЛермзнтоБа, 15.