Вышедшие номера
Пироэлектрический эффект в твердых растворах на основе магнониобата свинца
Смирнова Е.П.1, Александров С.Е.1, Сотников К.А.1, Капралов А.А.1, Сотников А.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 27 декабря 2002 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2003 г.

Проведены комплексные исследования диэлектрических, электрострикционных и пироэлектрических свойств керамических твердых растворов на основе магнониобата свинца 0.9PbMg1/3Nb2/3O3-0.1PbTiO3 и 0.55PbMg1/3Nb2/3O3-0.45PbSc1/2Nb1/2O3 при температурах релаксорного перехода. Рассмотрены основные механизмы, вносящие вклад в индуцированный электрическим полем пироэффект в релаксорах. Показано, что существенную роль в пироэффекте играет электромеханическое взаимодействие, обусловленное эффектом гигантской электрострикции. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант N 02-02-16389-a), программы "Физика твердотельных наноструктур", а также Программы поддержки ведущих научных школ (грант N 00-15-96754).
  1. Г.А. Смоленский, В.А. Исупов, А.И. Аграновская, С.Н. Попов. ФТТ 2, 2906 (1960)
  2. Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, М.С. Шур. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Наука, Л. (1971).
  3. D. Vieland, Jie-Fang Li. J. Appl. Phys. 90, 6, 2995 (2001)
  4. V. Bobnar, Z. Kutniak, R. Pirc, R. Blinc, A. Levstik. Phys. Rev. Lett. 84, 5892 (2000)
  5. F. Chu, N. Setter, A.K. Tagantsev. J. Appl. Phys. 74, 5129 (1993)
  6. L.E. Cross, S.J. Jang, R.E. Newnham, S. Nomura, K. Uchino. Ferroelectrics 23, 187 (1980)
  7. V.A. Isupov, E.P. Smirnova. Ferroelectrics 90, 141 (1989)
  8. N.K. Yushin, E.P. Smirnova. Tech. Phys. Lett. 21, 385 (1995)
  9. R.W. Whatmore, P.C. Osbond, N.M. Shorrocks. Ferroelectrics 76, 351 (1987)
  10. N.M. Shorrocks, R.W. Whatmore, P.C. Osbond. Ferroelectrics 106, 387 (1990)
  11. R. Watton, M.A. Todd. Ferroelectrics 118, 279 (1991)
  12. D. Vieland, S.J. Jang, L.E. Cross, M. Wuttig. J. Appl. Phys. 69, 414 (1991)
  13. Z.-Y. Cheng, R.S. Katiyar, X. Xao, A.S. Bhalla. Phys. Rev. B 57, 8166 (1998)
  14. Н.К. Юшин, Е.П. Смирнова, С.Н. Дороговцев, С.И. Смирнов, Г. Гулямов. ФТТ 29, 2947 (1987)
  15. S.L. Swartz, T.R. Shrout. Mat. Res. Bull. 17, 1245 (1982)
  16. J.R. Giniewich, A.S. Bhalla, L.E. Cross. Ferroelectrics 211, 281 (1998)
  17. S.B. Lang, D.K. Das-Gupta. Ferroelectrics 39, 1249 (1981)
  18. B. Ploss, R. Emmerich, S. Bauer. J. Appl. Phys. 72, 5363 (1992)
  19. R.L. Byer, C.B. Rondy. Ferroelectrics 3, 333 (1980)
  20. M. Daglish. Integrated Ferroelectrics 22, 473 (1998)
  21. Г. Карслоу, Д. Егер. Теплопроводность твердого тела. Наука, М. (1964)
  22. D.J. Taylor, D. Damianovich, A.S. Bhalla. Ferroelectrics 118, 143 (1991)
  23. Jae-Hwan Park, Byung-Kook Kim, Kug-Hyun Song, Soon Ja Park. Mat. Res. Bull. 30, 435 (1995)
  24. J.R. Giniewicz, A.S. Bhalla, L.E. Cross. Ferroelectrics 118, 157 (1991)
  25. Д. Най. Физические свойства кристаллов. Мир, М. (1967)
  26. У. Кэди. Пьезоэлектричество и его применение. ИЛ, М. (1949)
  27. V.V. Lemanov, N.K. Yushin, E.P. Smirnova, A.V. Sotnikov, E.A. Tarakanov, A.Yu. Maksimov. Ferroelectrics 134, 139 (1992)

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.