Вышедшие номера
Термодинамические свойства и фазовые переходы микрокристаллической и наноструктурированной керамики SmFeO3
Переводная версия: 10.1134/S1063783419070126
Каллаев С.Н.1, Алиханов Н.М-Р.1,2, Омаров З.М.1, Садыков С.А.2, Сирота М.А.3, Абдулвахидов К.Г.3,4, Солдатов А.В.3
1Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия
2Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
3Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
4Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
Email: kallaev-s@rambler.ru
Поступила в редакцию: 14 марта 2019 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2019 г.

Исследованы теплоемкость и диэлектрические свойства микрокристаллической и наноструктурированной керамики SmFeO3, полученной твердофазным методом, спеканию которой предшествовала обработка при комнатной температуре синтезированной шихты в наковальнях Бриджмена силовым воздействием в сочетании со сдвиговой деформацией. Установлено, что механоактивация приводит к существенному размытию антиферромагнитного-сегнетоэлектрического перехода и смещению температуры фазового перехода в область низких температур. Обнаружен фазовый переход при T=558 K, который имеет типичный для релаксоров частотно-зависимый характер. Показано, что дефектная структура может играть доминирующую роль в формировании физических свойств керамики. Ключевые слова: керамика, фазовые переходы тепловые свойства, диэлектрическая проницаемость.
  1. А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. Наука, М. (1985). 296 с
  2. A. Ahlawat, S. Satapathy, R.J. Choudhary, M.M. Shirolkar, M.K. Singh, P.K. Gupta. RSC Adv. 6, 44843 (2016)
  3. J.-H. Lee, Y.K. Jeong, J.H. Park, M.-A. Oak, H.M. Jang, J.Y. Son, J.F. Scott. Phys. Rev. Lett. 108, 219702 (2012)
  4. J.-H. Lee, Y.K. Jeong, J.H. Park, M.-A. Oak, H.M. Jang, J.Y. Son, J.F. Scott. Phys. Rev. Lett. 107, 117201 (2011)
  5. A.K. Звездин, A.П. Пятаков. УФН 182, 6, 594 (2012)
  6. Y.K. Jeong, J.-H. Lee, S.-J. Ahn, H.M. Jang. Solid State Commun. 152, 1112 (2012)
  7. L.G. Marshall, J.-G. Cheng, J.-S. Zhou, J.B. Goodenough, J.-Q. Yan, D.G. Mandrus. Phys. Rev. B 86, 064417 (2012)
  8. S. Chaturvedi, P. Shyam, R. Bag, M. Shirolkar, J. Kumar, Harleen Kaur, S. Singh, A.M. Awasthi, S. Kulkarni. Phys. Rev. B 96, 024434 (2017)
  9. S. Chaturvedi, P. Shyam, A. Apte, J. Kumar, A. Bhattacharyya, A.M. Awasthi, S. Kulkarni. Phys. Rev. B 93, 174117 (2016)
  10. K.G. Abdulvakhidov, S.N. Kallaev, M.A. Kazaryan, P.S. Plyaka, S.A. Sadikov, M.A. Sirota, S.V. Zubkov. Mater. Sci. Eng. Conf. Ser. (2016). doi:10.1088/1757-899X/112/1/012020
  11. C.-Y. Kuo, Y. Drees, M.T. Fernandez-Diaz, L. Zhao, L. Vasylechko, D. Sheptyakov, A.M.T. Bell, T.W. Pi, H.-J. Lin, M.-K. Wu, E. Pellegrin, S.M. Valvidares, Z.W. Li, P. Adler, A. Todorova, R. Kuchler, A. Steppke, L.H. Tjeng, Z. Hu, A.C. Komarek1. Phys. Rev. Lett. 113, 217203 (2014)
  12. А.П. Леванюк, В.В. Осипов, А.С. Сигов, А.А. Собянин. ЖЭТФ 76, 345 (1979)
  13. И.М. Дубровский, М.А. Кривоглаз. ЖЭТФ 77, 1017 (1979)
  14. Shan Lin, Tianquan Lu, Changqing Jin, Xiaohui Wang. Phys. Rev. B 74, 134115 (2006)
  15. С.Н. Каллаев, З.М. Омаров, К. Абдулвахидов. ФТТ 5, 1011 (2013)
  16. M. Polomska, W. Kaczmarek, Z. Pajak. Phys. Status Solidi 23, 567 (1974)

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.