RAS Chemistry & Material ScienceХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Kinetics of polaron capture by traps in a lithium niobate crystal

PII
10.31857/S0207401X24020044-1
DOI
10.31857/S0207401X24020044
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 43 / Issue number 2
Pages
33-44
Abstract
The problem of reversible transformation and trapping of small-radius polarons in a lithium niobate crystal is considered within the framework of the integral encounter theory which is binary in the concentration of reatants. Analytical solutions are obtained for the relaxation kinetics of polarons, their lifetimes, and the rate constants of the corresponding channels of a multistage reaction controlled by polaron mobility. The temperature and concentration dependences of the observed quantities are analyzed. It is shown that at low temperatures polarons accumulate in a bound state characterized by an anomalously low relaxation rate.
Keywords
ниобат лития свободные и связанные поляроны светоиндуцированное поглощение модель Маркуса–Холстейна поляронный транспорт захват на ловушки теория встреч кинетика релаксации поляронов среднее время жизни
Date of publication
14.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
3

References

  1. 1. Imlau M., Badorreck H., Merschjann C. // Appl. Phys. Rev. 2015. V. 2. P. 040606.
  2. 2. Photorefractive Materials and Their Applications / Eds. Günter P.; Huignard J.P., V. 1. N.Y., USA: Springer, 2006.V. 113. P. 0342–4111.
  3. 3. Bazzan M., Sada C. // Appl. Phys. Rev. 2015. V. 2. P. 040603.
  4. 4. He J., Franchini C., Rondinelli J.M. // Chem. Mater. 2016. V. 28. P. 25.
  5. 5. TisdaleW.A., Williams K.J., Timp B.A. // Science. 2010. V. 328. P. 1543.
  6. 6. Pelaez. M., Nolan. N.T., Pillai. S.C. et al. // Appl. Catal., B 2012. V. 125. P. 331.
  7. 7. Migani A., Blancafort L. // J. Amer. Chem. Soc. 2016. V. 138. P. 16165.
  8. 8. Zhong Y., Trinh M.T., Chen R. et al. // Nat. Commun. 2015. V. 6. P. 1.
  9. 9. Guilbert L., Vittadello L., Bazzan M. et al. // J. Phys. Condens. Matter. 2018. V. 30. P. 125701.
  10. 10. Vittadello L., Bazzan M., Messerschmidt S. et al. // Crystals. 2018. V. 8. P. 294.
  11. 11. Vittadello L., Guilbert L., Fedorenko S., Bazzan M. // Ibid. 2021. V. 11. P. 302.
  12. 12. Marcus R. // J. Chem. Phys. 1956. V. 24. P. 966.
  13. 13. Holstein T. // Ann. Phys. 1959. V. 8. P. 343.
  14. 14. Burshtein A.I. // Adv. Chem. Phys. 2004. V. 129. P. 105.
  15. 15. Балеску Р. Равновесная и неравновесная статистическая механика. М.: Мир, 1978.
  16. 16. Kipriyanov A.A., Igoshin O.V., Doktorov A.B. // Physica A. 1999. V. 268. P. 567.
  17. 17. Gopich I.V., Szabo A. // J. Chem. Phys. 2002. V. 117. P. 507.
  18. 18. Lee S., Karplus M. // Ibid. 1987. V. 86. P. 1883.
  19. 19. Yang M., Lee S., Shin K.J. // Ibid. 1998. V. 108. P. 9069.
  20. 20. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: Наука, 1979.
  21. 21. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М.: Мир, 1982.
  22. 22. Movaghar B., Sauer G.W. // J. Phys. C. 1980. V. 13. P. 4933.
  23. 23. Брыксин В.В. // ФТТ. 1980. Т. 22. С. 2441.
  24. 24. Брыксин В.В. // ФТТ. 1984. Т. 26. С. 1362.
  25. 25. Gochanour C.R., Andersen H.C., Fayer M.D. // J. Chem. Phys. 1979. V.70. P. 4254.
  26. 26. Fedorenko S.G., Khokhlova S.S., Burshtein A.I. // J. Phys. Chem. A 2012. V. 116. P. 3.
  27. 27. Fedorenko S.G., Burshtein A.I. // J. Chem. Phys. 2014. V. 141. P. 114504.
  28. 28. Fedorenko S.G., Burshtein A.I. // J. Phys. Chem. A. 2010. V. 114. P. 4558.
  29. 29. Докторов А.Б., Бурштейн А.И. // ЖЭТФ. 1975. Т. 68. С. 1349.
  30. 30. Докторов А.Б., Киприянов А.А., Бурштейн А.И. // ЖЭТФ. 1978. Т. 74. С. 1184.
  31. 31. Бурштейн А.И., Докторов А.Б., Киприянов А.А. и др. // ЖЭТФ. 1985. Т. 88. С. 878.
  32. 32. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм и произведений. М.: Физматгиз, 1962.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library