Reflectividad, transmisión y actividad fotoinducida del RNiO₃ (R=Pr,Sm) en el infrarrojo

Autores
Mroginski, María Andrea; Massa, Néstor Emilio; Salva, Horacio Ramón; Alonso, José Antonio; Martínez-Lope, María Jesús
Año de publicación
1998
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Con el fin de esclarecer el mecanismo responsable de la transición metal-aislador que experimentan RNiO₃ (R = Pr, Sm) a Tᴍ₋ᴀ ~135K y ~403K respectivamente, se ha estudiado con espectroscopía infrarroja la evolución con la temperatura de los espectros de reflectividad, transmisión y la actividad fotoinducida. Los espectros de reflectividad se ajustaron por medio de una simulación de la función dieléctrica mediante un modelo clásico de osciladores de Lorentz amortiguados a los que se agregó un término de Drude para describir el comportamiento del plasma. La conductividad óptica experimental así determinada ha sido analizada empleando la teoría de pequeños polarones de Heese y Reik. El análisis de los espectros de reflectividad y el excelente acuerdo hallado entre la teoría de pequeños polarones y los resultados experimentales nos ha permitido verificar la intensidad de la interacción electrón-fonón y así confirmar la participación determinante de fonones en las propiedades de transporte de RNiO₃ (R=Pr, Sm). De esta manera, la transición metal-aislador esta directamente relacionada con la localización a Tᴍ₋ᴀ de electrones auto- atrapados en entornos polarónicos
Temperature dependence of reflectivity and transmission infrared spectra and photoinduced activity of RNiO₃ (R=Sm, Pr) were studied in order to elucidate the mechanism responsible for the metal-insulator transition at Tᴍ₋ᴀ ~135K y ~403K critical temperatures respectively. Reflectivity spectra were fitted by means of a dielectric function simulation based in a damped lorentz oscillators classical model where the plasma behaviour is described by a Drude term. Experimental optical conductivity was analysed with Reik and Heese's theoretical expression for small polarons. The reflectivity spectra analysis and the excellent agreement found between the small polaron theory and experimental results allowed us to verify the electron-phonon interaction strength and therefore confirm the determinant participation of the phonons in the transport properties of RNiO₃ (R=Sm, Pr). According to this, metal- insulator transition is directly related with self-trapped electrons in polaronic medium at Tᴍ₋ᴀ
Fil: Mroginski, María Andrea. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura (UNNE-FACENA). Corrientes. Argentina
Fil: Massa, Néstor Emilio. Universidad Nacional de La Plata - CONICET. Centro de Química Inorgánica "Dr. Pedro J. Aymonino" (CEQUINOR). Buenos Aires. Argentina
Fil: Salva, Horacio Ramón. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche. Laboratorio de Resonancias Magnéticas (CNEA-CAB-CONICET). Río Negro. Argentina
Fil: Alonso, José Antonio. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC) . Madrid. España
Fil: Martínez-Lope, María Jesús. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC) . Madrid. España
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1998;01(10):296-300
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Temperature dependence of reflectivity and transmission infrared spectra and photoinduced activity of RNiO₃ (R=Sm, Pr) were studied in order to elucidate the mechanism responsible for the metal-insulator transition at Tᴍ₋ᴀ ~135K y ~403K critical temperatures respectively. Reflectivity spectra were fitted by means of a dielectric function simulation based in a damped lorentz oscillators classical model where the plasma behaviour is described by a Drude term. Experimental optical conductivity was analysed with Reik and Heese's theoretical expression for small polarons. The reflectivity spectra analysis and the excellent agreement found between the small polaron theory and experimental results allowed us to verify the electron-phonon interaction strength and therefore confirm the determinant participation of the phonons in the transport properties of RNiO₃ (R=Sm, Pr). According to this, metal- insulator transition is directly related with self-trapped electrons in polaronic medium at Tᴍ₋ᴀ
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