Modification of electrophysical parameters of CuInP2S6 crystals by beta, gamma, and neutron irradiation
DOI (Low Temperature Physics):
https://doi.org/10.1063/10.0042267Ключові слова:
CuInP2S6 ferrielectrics, dielectric relaxation, Raman spectra, radiation effectsАнотація
Вивчено вплив бета- та гамма-частинок, а також нейтронів на фізичні властивості кристалів CuInP2S6 . Показано, що опромінення кристалів електронами та гамма-променями призводить до зменшення їх діелектричної проникності. Опромінення нейтронами також викликає незначне розмивання аномалії діелектричної проникності в області фазового переходу. Виявлено зміни в спектрах Рамана під дією бетата гамма-квантів, причому особливо виражені вони при активації CuInP2S6 нейтронами.
Посилання
S. Zhou, L. You, H. Zhou, Y. Pu, Z. Gui, and J. Wang, Front. Phys. 16, 13301 (2021). https://doi.org/10.1007/s11467-020-0986-0
F. Liu, L. You, K. Seyler et al, Nature Commun. 7, 12357 (2016). https://doi.org/10.1038/ncomms12357
L. Zhao, Y. Liang, J. Ma et al, Adv. Funct. Mater. 33, 2306708 (2023). https://doi.org/10.1002/adfm.202306708
X. Wang, P. Yu, Z. Lei, C. Zhu, X. Cao, F. Liu, and Z. Liu, Nature Commun. 10, 3037 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-10738-4
J. Peng, G. Zou, J. Huo, Z. Li, T. Sun, B. Feng, C. Du, J. Huo, and L. Liu, Adv. Funct. Mater. Early View 35, 2504334 (2025). https://doi.org/10.1002/adfm.202504334
Y. Liu, Y. Wu, H. Han, Y. Wang, R. Peng, K. Liu, D. Yi, C. Nan, and J. Ma, Adv. Funct. Mater. 34, 1 (2024). https://doi.org/10.1002/adfm.202306945
Y. Sun, R. Zhang, C. Teng, J. Tan, Z. Zhang, S. Li et al, Mater. Today 66, 9 (2023) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.04.013
M. A. Susner, M. Chyasnavichyus, M. A. McGuire, P. Ganesh, and P. Maksymovych, Adv. Mater. 29, 1602852 (2017). https://doi.org/10.1002/adma.201602852
Yu. M. Vysochanskii, T. Janssen, R. Currat, R. Folk, J. Banys, J. Grigas, and V. Samulionis, Phase Transitions in Ferroelectric Phosphorous Chalcogenide Crystals (Vilnius University Publishing House, 2006), ISBN 9986198852, 9789986198857.
V. Maisonneuve, M. Payen, C. Cajipe, and V. Molinié, J. Alloys Compd. 218, 157 (1995). https://doi.org/10.1016/0925-8388(94)01416-7
V. Maisonneuve, V. B. Cajipe, A. Simon, R. Von Der Muhll, and J. Ravez, Phys. Rev. B 56, 10860 (1997). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.56.10860
R. Nitsche and P. Wild, Mater. Res. Bull. 5, 419 (1970). https://doi.org/10.1016/0025-5408(70)90080-2
R. Nitsche, J. Phys. Colloq. 36, 9 (1975). https://doi.org/10.1051/jphyscol:1975302
I. S. Balogh, S. F. Motrja, I. P. Prits, M. M. Rushchak, N. F. Korda, and V. O. Krivsky, Uzhhorod University Scientific Herald, Series Chemistry Vol. 14–15 (Uzhhorod National University, 2005), p. 112.
A. Molnar, Uzhhorod University Scientific Herald, Series Physics Vol. 40 (Uzhhorod National University, 2016), p. 148. https://doi.org/10.24144/2415-8038.2016.40.148-156
H. Bán, D. Gál, V. Gerasimov, A. Haysak, and A. Molnar, The 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Cracow, Poland, 22–25 September (IEEE, 2021), p. 156.
J. Yao, Y. Liu, S. Ding, Y. Zhu, Z. Mao, S. V. Kalinin, and Y. Liu, Appl. Phys. Lett. 123, 142903 (2023). https://doi.org/10.1063/5.0160928
C. Guo, Y. Tan, J. Zhu, J. Xie, C. Gu, and W. Hu, J. Materiomics 11, 101067 (2025). https://doi.org/10.1016/j.jmat.2025.101067
ESTAR—Stopping Power and Range Tables for Electrons, https://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/ESTAR.html
J. Allison, K. Amako, J. Apostolakis et al, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A 835, 186 (2016). https://doi.org/10.1016/j.nima.2016.06.125
I. Haysak, V. Martishichkin, Y. Harapko, R. Holomb, and K. Katovsky, EPJ Web Conf. 253, 01005 (2021). https://doi.org/10.1051/epjconf/202125301005
R. B. Firestone and V. S. Shirley, Table of Isotopes, Set 8th Edition (Wiley-VCH, 1997), Vol. 2, p. 3168. ISBN: 0471149187, 978-0471149187.
National Nuclear Data Center, https://www.nndc.bnl.gov/.
A. A. Molnar, H. V. Vasylyeva, I. Haysak, M. T. Sabolchiy, and I. M. Stoika, Uzhhorod University Scientific Herald, Series Physics 40, 13 (2016). https://doi.org/10.24144/2415-8038.2016.40.13-17
X. Jiang, X. Zhang, Z. Deng et al, Nature Commun. 15, 10822 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-55160-7
V. Shvalya, J. Zavašnik, V. Nasretdinova, H. Uršič ., J. Mater. Chem. C 8, 29 9975 (2020). https://doi.org/10.1039/D0TC02248A
A. Dziaugys, J. Banys, J. Macutkevic, and R. Sobiestianskas, and Yu. Vysochanskii, Phys. Status Solidi A 207, 1960 (2010). https://doi.org/10.1002/pssa.200925346
A. Dziaugys and J. Banys, and Yu. Vysochanskii, “zeitschrift für kristallographie,” Crystalline Mater. 226, 171 (2011). https://doi.org/10.1524/zkri.2011.1323
Yu. M. Vysochanskii, A. A. Molnar, V. A. Stephanovich, V. B. Cajipe, and X. Bourdon, Ferroelectrics 226, 243 (1999). https://doi.org/10.1080/00150199908230302
H. Ban, D. Gal, A. Kohutych, and A. Molnar, Low Temp. Phys. 50, 56 (2024) [Fiz. Nyzk. Temp. 50, 59 (2024)]. https://doi.org/10.1063/10.0023893
Y. M. Vysochanskii, V. A. Stephanovich, A. A. Molnar, V. B. Cajipe, and X. Bourdon, Phys. Rev. B 58, 9119 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.58.9119
S. N. Neal, S. Singh, X. Fang, C. Won, F. Huang et al, Phys. Rev. B 105, 075151 (2022). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.075151