Issue
J. Phys. Colloques
Volume 38, Number C2, Juillet 1977
Conférence Internationale sur les Petites Particules et Amas Inorganiques / International Meeting on the Small Particles and Inorganic Clusters
Page(s) C2-93 - C2-96
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1977219
Conférence Internationale sur les Petites Particules et Amas Inorganiques / International Meeting on the Small Particles and Inorganic Clusters

J. Phys. Colloques 38 (1977) C2-93-C2-96

DOI: 10.1051/jphyscol:1977219

FAR INFRARED ABSORPTION IN ULTRAFINE AL PARTICLES DRUDE MODEL VERSUS GOR'KOV-ÉLIASHBERG THEORY

C. G. GRANQVIST1, R. A. BUHRMAN2, J. WYNS3 and A. J. SIEVERS3

1  Physics Dept., Chalmers University of Technology, Fack, S-402 20 Gothenburg, Sweden.
2  School of Applied and Engineering Physics and Materials Science Center
3  Laboratory of Atomic and Solid State Physics and Materials Science Center Cornell University, Ithaca, New York 14853, USA


Résumé
La transmission infrarouge (fréquences 3 < ν < 150 cm-1) fut mesurée pour des particules d'aluminium de diamètre 4 < x < 40 nm. Le coefficient d'absorption, est approximé correctement par l'expression αexp = Cexp ν2. Les résultats sont comparés avec le modèle de Drude (D) et la théorie de Gor'kov et d'Eliashberg (GE). Les deux théories prédisent une variation parabolique de la fréquence avec CD << Cexp et CGE << Cexp, démontrant qu'aucune de ces théories n'est directement applicable. Cependant une analyse de αD en fonction de x apporte effectivement quelque support au modèle de Drude.


Abstract
Far infrared transmission in the frequency interval 3 < ν < 150 cm-1 was measured for samples of Al particles with mean diameters 4 < x < 40 nm. The absorption coefficient is well approximated by αexp= Cexp ν2. The results are compared with the Drude (D) model and the Gor'kov-Eliashberg (GE) theory. Both yield parabolic frequency dependencies with CD << Cexp and CGE << Cexp respectively, indicating that neither theory is directly applicable. However, an analysis of αD VS. x does give some support to the Drude model.