Вышедшие номера
Исследование пьезоэлектрического резонанса в стехиометрических кристаллах LiNbO3 в области высоких температур и проводимости
Переводная версия: 10.1134/S1063783419070229
Палатников М.Н. 1, Сандлер В.А. 1, Сидоров Н.В. 1, Макарова О.В. 1
1Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН, Апатиты, Россия
Email: palat_mn@chemy.kolasc.net.ru, abv1@chemy.kolasc.net.ru, sidorov@chemy.kolasc.net.ru, makarova@chemy.kolasc.net.ru
Поступила в редакцию: 7 февраля 2019 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2019 г.

С целью установления условий использования пьезоэлектрических резонаторов на основе ниобата лития в области высоких температур и, соответственно, высокой проводимости в широком интервале температур (~300-850 K) исследованы пьезоэлектрические, диэлектрические свойства и ионная проводимость близких по составу к стехиометрическим кристаллов LiNbO3_stoich. Показано, что явление пьезорезонанса в кристаллах LiNbO3_stoich будет наблюдаться в определенном диапазоне температур Delta T (и, соответственно, величин времени релаксации статической проводимости DeltatauV) и частот DeltaomegaR при соблюдении условия tau_V-1<<omegaR. Подобные закономерности будут, по-видимому, справедливы не только для кристаллов LiNbO3_stoich, но и для более широкого круга пьезоэлектрических материалов. Ключевые слова: кристаллы, ниобат лития, импеданс-спектроскопия, пьезомодуль, статический пьезоэлектрический эффект, ионная проводимость, частота пьезорезонанса, время релаксации.
  1. M.E. Lines, A.M. Glass. Principles and application of ferroelectrics and related materials. Clarendon Press, Oxford. (1977). 680 p
  2. Ю.С. Кузьминов Ниобат и танталат лития --- материалы для нелинейной оптики. Наука, М. (1975). 223 с
  3. A. Rauber. Chemistry and Physics of lithium niobate. In: Current Topics in Material Sciences / Ed. E. Kaldis. North-Holland Rublishing Company, Amsterdam. (1978). V. 1. P. 481
  4. Ю.С. Кузьминов. Электрооптический и нелинейнооптический кристалл ниобата лития. Наука, М. (1987). 264 с
  5. Н.В. Сидоров, Т.Р. Волк, Б.Н. Маврин, В.Т. Калинников. Ниобат лития: дефекты, фоторефракция, колебательный спектр, поляритоны. Наука, М. (2003). 255 с
  6. М.Н. Палатников, Н.В. Сидоров, С.Ю. Стефанович, В.Т. Калинников. Неорган. материалы 34, 8, 903 (1998)
  7. K. Polgar, A. Peter, L. Kovacs, G. Corradi, Zs. Szaller. J. Cryst Growth. 177, 3--4, 211 (1997)
  8. И.В. Бирюкова, В.Т. Габриелян, В.Т. Калинников, М.Н. Палатников. Тезисы докл. IX Нац. конф. по росту кристаллов. М. (2000). 443 с
  9. А.А. Аникьев, М.Ф. Умаров. Оптика и спектроскопия 125, 1, 19 (2018)
  10. Н.В. Сидоров, М.Н. Палатников, В.Т. Калинников. Оптика и спектроскопия 82, 1, 38 (1997)
  11. Н.В. Сидоров, М.Н. Палатников, Ю.А. Серебряков, Е.Л. Лебедева, В.Т. Калинников. Неорган. материалы 33, 4, 496 (1997)
  12. М.Н. Палатников, Н.В. Сидоров, И.В. Бирюкова, О.Б. Щербина, В.Т. Калинников. Перспективные материалы 2, 93 (2011)
  13. М.Н. Палатников, Н.В. Сидоров, О.В. Макарова, И.В. Бирюкова. Фундаментальные аспекты технологии сильно легированных кристаллов ниобата лития. Изд-во ФИЦ КНЦ РАН, Апатиты. (2017). 241 с
  14. М.Н. Палатников, В.А. Сандлер, Н.В. Сидоров, О.В. Макарова. Изв. СПбГТИ (ТУ) 37, 75 (2017)
  15. Акустические кристаллы. Справочник / Под ред. М.П. Шаскольской. Наука, М. (1982). 632 с
  16. М.Н. Палатников, В.А. Сандлер, Н.В. Сидоров, О.В. Макарова, И.В. Бирюкова, И.Н. Ефремов, Д.В. Иваненко. ФТТ 57, 1515 (2015)
  17. M.N. Palatnikov, V.A. Sandler, O.V. Makarova, N.V. Sidorov, D.V. Manukovskaya, I.N. Efremov, I.V. Biryukova, K. Bormanis. Integrated Ferroeclectrics 173, 1, 1 (2016)
  18. М.Н. Палатников, В.А. Сандлер, Н.В. Сидоров, О.В. Макарова. Неорган. материалы 52, 2, 180 (2016)
  19. М.Н. Палатников, В.А. Сандлер, Н.В. Сидоров, И.В. Бирюкова, О.В. Макарова. Неорган. материалы 52, 12, 1368 (2016)
  20. М.Ф. Вукс. Электрические и оптические свойства молекул и конденсированных сред. Изд-во ЛГУ. Л. (1984). 349 с
  21. Дж. Хладик. Физика электролитов. Мир, М. (1978). 556 c

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.