Вышедшие номера
Предпробойное состояние и его диагностика в многослойных структурах 0.55Pb-Mg1/3Nb2/3O3-0.45PbSc1/2 Nb1/2O3
Переводная версия: 10.1134/S1063783420100315
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-02-00394
Сотникова Г.Ю.1, Гаврилов Г.А.1, Капралов A.А.1, Пассет Р.С.1, Смирнова Е.П.1, Сотников А.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: gga_holo@mail.ru, gga_dom@mail.ru, kapr_alex@inbox.ru, rostislav.passet@mail.ru, esmirnoffa@gmail.com, Andrew.Sotnikov2014@yandex.ru
Поступила в редакцию: 24 апреля 2020 г.
В окончательной редакции: 24 апреля 2020 г.
Принята к печати: 3 июня 2020 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2020 г.

Определение пробойного напряжения и диагностика предпробойного состояния материала является актуальной задачей исследования характеристик диэлектрических материалов и структур на их основе при приложении внешнего электрического поля. Рассмотрен новый эффективный метод диагностики предпробойного состояния многослойных структур (МLС) на основе сегнетоэлектрика-релаксора 0.55PbMg1/3Nb2/3O3-0.45PbSc1/2 Nb1/2O3 (PMN-PSN). Метод основан на анализе динамики изменения температуры поверхности МLС во время приложения внешнего электрического поля. Проведены испытания серии образцов МLС при воздействии электрического поля E=10-120 kV/cm и температуры окружающей среды от комнатной до 80oC. Определена величина критического электрического поля для PMN-PSN многослойных структур, характеризующая предпробойное состояние образца и, соответственно, ограничивающая верхний предел рабочих напряжений для электрокалорических применений. Ключевые слова: предпробойное состояние, многослойные структуры, электрокалорический отклик, предпробойные эмиссионные центры, фотодиодные ИК-сенсоры температуры.
  1. Г.И. Сканави. Физика диэлектриков (область сильных полей). Изд-во физматлит. М. (1958). 909 с
  2. Р.П. Богородицкий, Ю.М. Волокобинский, А.А. Воробьев, Б.М. Тареев. Теория диэлектриков. Энергия, М.-Л. (1965). 344 с
  3. Г.А. Воробьев, Ю.П. Похолков, Ю.Д. Королев, В.И. Меркулов. Физика диэлектриков (область сильных полей). Изд-во Томского политехн. ун-та. (2011). 245 с
  4. Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев Электротехнические материалы. Энергоатомиздат. Л. (1985). 304 с
  5. C. Neusel, G.A. Schneider. J. Mech. Phys. Solids. 63, 201 (2014)
  6. A.V. Livshits. Systems. Methods. Technologies 2, 22, 84 (2014)
  7. Peter H.F. Morshuis. IEEE Transact. Dielectrics and Electr. Insulation 12, 905 (2005)
  8. M. Refaey, A.A. Hossam-Eldin, T. Negm. Proc. MEPCON, IEEE (2016)
  9. Pia-Kristina Fischer, Gerold A. Schneider. J. Europ. Ceram. Soc. 38, 4476 (2018)
  10. Г.А. Воробьев. ФТТ 18, 192 (1976)
  11. Y. Liu, J.F. Scott, B. Dkhil. Appl. Phys. Rev. 3, 031102 (2016)
  12. S. Pandya, J. Wilbur, J. Kim, R. Gao, A. Dasgupta, C. Dames, L.W. Martin. Nature Mater. 17. 432 (2018)
  13. X. Moya, N.D. Mathur, APL Mater. 4, 063701 (2016)
  14. Electrocaloric Materials: New Generation of Cooler / Ed. T. Correia, Q. Zhang. Springer. (2013). 253 pp
  15. X. Moya, S. Kar-Narayan, N.D. Mathur. Nature Mater. 13, 439 (2014)
  16. A. Mischenko, Q. Zhang, J.F. Scott, R.W. Whatmore, N.D. Mathur. Science 311, 1270 (2006)
  17. Г.Ю. Сотникова, Г.А. Гаврилов, A.А. Капралов, Е.П. Смирнова. ПЖТФ 45, 7 (2019)
  18. Е.П. Смирнова, Г.Ю. Сотникова, Н.В. Зайцева, А.А. Капралов, Г.А. Гаврилов, А.В. Сотников. ФТТ 60, 1964 (2018)
  19. S. Kar-Narayan, N.D. Mathur. Appl. Phys. Lett. 95, 242903 (2009)
  20. N.A.S. Smith, M.K. Rokosz, T.M. Correia. J. Appl. Phys. 116, 044511 (2014)
  21. S. Crossley, J.R. McGinnigle, S. Kar-Narayan, N.D. Mathur. Appl. Phys. Lett. 104, 082909 (2014)
  22. G.Yu. Sotnikova, G.A. Gavrilov, A.A. Kapralov, K.L. Muratikov, E.P. Smirnova. Rev. Sci. Instrum. 91, 015119 (2020)

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.