Cтраница 1
Полярон - это дефект решетки ионного кристалла, образующийся в том случае, когда избыточный заряд в какой-либо точке поляризует решетку в окрестности этой точки. [1]
Полярон в простой решетке. [2]
Поляроны имеют достаточно большое время жизни в жидкой воде ( по крайней мере около К) - 11 - Ю-10 сек) и реагируют с растворенными веществами, если концентрация последних достаточно высока, а энергия активации относительно невелика. Сольватированный электрон или, согласно Вейссу, отрицательный полярон, взаимодействует с продуктами радиолиза воды так, как это было уже описано ранее. [3]
Поляроны возникают в результате поляризации ионной решетки электроном проводимости. Состояние электрона проводимости, локализованного в этой потенциальной яме, описывается затухающей волновой функцией. Таким образом, возникает самосогласованное состояние: локализация электрона вызывает поляризацию кристалла, а последняя поддерживает локализацию электрона. Конечно, это автолокализованное состояние электрона может свободно перемещаться по всему кристаллу. [4]
Полярон - квазичастица, описывающая автолока-лизованные состояния электрона в деформируемом кристалле. [5]
Полярон - не единственная квазичастица, которая копает себе яму и движется вместе с ней. В последние годы подобные образования были открыты в твердых телах различной природы, правда, пока только на кончике пера - как теоретические предсказания, гипотезы. [6]
Поляроны возникают в основном в полярных кристаллах, химическая связь которых носит полностью или частично ионный характер. Поляроны интенсивно изучаются в щелочно-галоидных кристаллах [104], Для большинства таких веществ Е 0 5 - 1 эв. [7]
Полярон представляет собой квазнчастицу в кристалле, имеющую определенную эффективную массу, которая, как правило, значительно больше эффективной массы свободного электрона. В том случае, когда электрон оказывает сильное поляризующее влияние на окружающие ионы, что соответствует сильному элсктрон-фононному взаимодействию, полярон ( а следовательно, и электрон или дырка) локализуется, и его движение по кристаллу осуществляется посредством перескокового механизма, аналогичного механизму обмена валентностями. [8]
Размеры полярона ( конформона) должны быть того же порядка. [9]
![]() |
Схема движения электронов. [10] |
Теорию поляронов интенсивно используют для полупроводниковых окислов переходных металлов, являющихся активными катализаторами окисления. [11]
Теория полярона малого радиуса описывает движение электрона в узкой зоне при сильном электрон-фононном взаимодействии. Однако, как следует из данных, полученных в лаборатории, и литературных данных, переходные ионы не всегда меняют свою валентность. [12]
Для поляронов большого радиуса квантовая теория строится в континуальном приближении, когда область поляризации рассматривается как сплошная среда с определенными значениями высоко - и низкочастотной диэлектрических постоянных. В такой теории, используя разумные приближения, удается свести задачу о движении полярона к формализму зонной теории и таким образом описать полярон большого радиуса снова как квазисвободную частицу. Однако его эффективная масса т оказывается больше, чем соответствующее значение т в жесткой решетке, когда поляризация смещения отсутствует. [13]
Принято различать поляроны большого радиуса и поляроны малого радиуса. К первому типу относят поляроны, у которых эффективный радиус поляризованной области гораздо больше постоянной решетки; ко второму типу - поляроны, у которых эффективный радиус сравним с постоянной решетки или меньше ее. [14]
Эффективная масса полярона оказывается больше эффективной массы свободного электрона в кристалле, так как перемещение полярона по решетке сопровождается смещением тяжелых ионов. [15]