Вышедшие номера
Структура и диэлектрические свойства твердых растворов Bi7Ti4+xWxTa1-2xO21 (x=0-0.5)
Зубков С.В.1, Власенко В.Г.1, Шуваева В.А.1, Шевцова С.И.1
1Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
Поступила в редакцию: 2 июня 2015 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2015 г.

Методом твердотельной реакции из оксидов металлов синтезирован ряд твердых растворов Bi7Ti4+xWxTa1-2xO21 (x=0-0.5). Исследованы кристаллическая структура, электрофизические характеристики и микроструктура полученных керамических образцов. По данным порошковой рентгеновской дифракции установлено, что все соединения являются однофазными, имеющими структуру смешаннослойных фаз Ауривиллиуса (m=2.5) с орторомбической кристаллической решеткой (пр. группа I2cm, Z=2). Получены температурные зависимости относительной диэлектрической проницаемости varepsilon(T) соединений, из которых обнаружено, что температура Кюри TC перовскитоподобных оксидов Bi7Ti4+xWxTa1-2xO21 (x=0-0.5) линейно уменьшается в зависимости от увеличения параметра замещения x. Получены энергии активации носителей заряда в различных температурных интервалах. Работа выполнена при финансовой поддержке внутренних грантов ЮФУ N 213.01-07-2014/11ПЧВГ "Особенности электронного строения элементов с незаполненными оболочками" и N 213.01-2014/011ВГ "Устойчивость веществ и материалов в различных твердотельных состояниях".
  1. B. Aurivillius. Arkiv. Kemi. 1, 463 (1949)
  2. B. Aurivillius. Arkiv. Kemi. 2, 512 (1950)
  3. B.H. Park, B.S. Kang, S.D. Bu, T.W. Noh, J. Lee, W. Jo. Nature 401, 682 (1999)
  4. A.P. de Araujo, J.D. Cuchiaro, L.D. Mcmillan, M.C. Scott, J.F. Scott. Nature 374, 627 (1995)
  5. X. Chen, J. Xiao, Y. Xue, X. Zeng, F. Yang, P. Su. Ceram. Int. 40, 2635 (2014)
  6. V.G. Vlasenko, V.A. Shuvaeva, S.I. Levchenkov, Ya.V. Zubavichus, S.V. Zubkov. J. Alloys Comp. 610, 184 (2014)
  7. H. Zou, X. Hui, X. Wang, D. Peng, J. Li, Y. Li, X. Yao. J. Appl. Phys. 114, 223 103 (2013)
  8. T. Kikuchi. J. Less-Common Met. 48, 319 (1976)
  9. T. Kikuchi, A. Watanabe, K. Uchida. Mater. Res. Bull. 12, 299 (1977)
  10. А.Т. Шуваев, В.Г. Власенко, Д.С Дранников, И.А. Зарубин. Неорган. материалы 41 (10), 1231 (2005)
  11. И.А. Зарубин, В.Г. Власенко, А.Т. Шуваев, Г.П. Петин, Е.Т. Шуваева. Изв. РАН. Сер. физ. 72 (10), 1486 (2008)
  12. I. Coondoo, N. Panwar, A.K. Jha. Phys. B 406, 374 (2011)
  13. J.K. Kim, T.K. Song, S.S. Kim, J. Kim. Mater. Lett. 57 (4), 964 (2002)
  14. C. Long, H. Fan, M. Li, Q. Li. Cryst. Eng. Commun. 14, 7201 (2012)
  15. Z. Peng, Q. Chen, Y. Chen, D. Xiao, J. Zhu. Mater. Res. Bull. 59, 125 (2014)
  16. W. Wang, J. Zhu, X.-Y. Mao, X.-B. Chen. Mater. Res. Bull. 42, 274 (2007)
  17. A. Yokoi, H. Ogawa. Mater. Sci. Engin. B 129, 80 (2006)
  18. В.Г. Власенко, С.В. Зубков, В.А. Шуваева. ФТТ 57, 5, 886 (2015)
  19. W. Kraus, G. Nolze. PowderCell for Windows. Version 2.3. Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin, Germany (1999)
  20. Е.П. Харитонова, В.И. Воронкова. Неорган. материалы 43, 12, 1448 (2007)
  21. J. Gopalakrishnan. Proc. Indian Acad. Sci. (Chem. Sci.) 96 (6), 449 (1986)
  22. R.D. Shannon. Acta Cryst. A 32, 75 (1976)
  23. V.M. Goldschmidt. Geochemisca Veterlun. Norske Videnkap, Oslo, (1927)
  24. H.X. Yan, C.G. Li, J.G. Zhou, W.M. Zhu, L.X. He, Y.X. Song, Y.H. Yu. Mater. Sci. Eng. B 88, 62 (2002)
  25. H. Du, L. Tang, S. Kaskel. J. Phys. Chem. C 113, 1329 (2009)
  26. Y. Shimakawa, Y. Kubo, Y. Tauchi, T. Kamiyama, H. Asano, F. Izumi. Appl. Phys. Lett. 77, 2749 (2000)
  27. Y. Shimakawa, H. Imai, H. Kimura, S. Kimura, Y. Kubo, E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, K. Kato, Z. Hiroi. Phys. Rev. B, 66 144 110 (2002)
  28. Е.Г. Фесенко. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество. Атомиздат, M. (1972) 247с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.