Вышедшие номера
Диэлектрические и тепловые свойства KNO3, внедренного в углеродные нанотрубки
RFBR (Russia), 19-29-03004
Милинский А.Ю. 1, Барышников С.В. 1, Стукова Е.В.2, Чарная Е.В.3, Чернечкин И.А.1, Ускова Н.И.4
1Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск, Россия
2Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия
3Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
4Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург, Россия
Email: a.milinskiy@mail.ru, svbar2003@list.ru
Поступила в редакцию: 5 февраля 2021 г.
В окончательной редакции: 5 февраля 2021 г.
Принята к печати: 11 февраля 2021 г.
Выставление онлайн: 14 марта 2021 г.

Представлены результаты исследований фазовых переходов KNO3, внедренного в углеродные нанотрубки. Показано, что для частиц KNO3 в нанотрубках наблюдается сужение температурной области существования сегнетоэлектрической фазы подобно тому, как это происходит в сегнетоэлектриках-полупроводниках. Полученные результаты свидетельствуют о том, что внешнее экранирование со стороны проводящей матрицы действует аналогично экранированию спонтанной поляризации в проводящих сегнетоэлектриках. Ключевые слова: сегнетоэлектрик, нитрат калия, углеродные нанотрубки, фазовые переходы.
  1. O.V. Rogazinskaya, S.D. Milovidova, A.S. Sidorkin, V.V. Chernyshev, N.G. Babicheva. Phys. Solid State 51, 3, 1518 (2009)
  2. S.V. Baryshnikov, E.V. Charnaya, E.V. Stukova, A.Yu. Milinskiy, T. Cheng. Ferroelectrics 396, 1, 3 (2010)
  3. S.V. Baryshnikov, C.T. Tien, E.V. Charnaya, M.K. Lee. Ferroelectrics 363, 1, 177 (2008)
  4. S.V. Baryshnikov, E.V. Charnaya, Yu.A. Shatskaya, A.Yu. Milinskiy. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 75, 8, 1112 (2011)
  5. A.Y. Milinskii, S.V. Baryshnikov, A.A. Antonov. Phys. Solid State 59, 9, 1783 (2017)
  6. B.F. Borisov, E.V. Charnaya, S.V. Baryshnikov, A.L. Pirozerskii. Phys. Lett. A 375, 2, 183 (2010)
  7. J.F. Scott, H.M. Duiker, P.D. Beale, B. Pouligny, K. Dimmler, M. Parris, D. Butler, S. Eaton. Physica B 150, 1-2, 160 (1988)
  8. Sieradzki, J. Komar, E. Rysiakiewicz-Pasek, A. Cizman, R. Poprawski. Ferroelectrics 402, 1, 60 (2010)
  9. A.A. Набережнов, П.Ю. Ванина, A.A. Сысоева, A. Cizman, E. Rysiakiewicz-Pasek, A. Hoser. ФТТ 60, 3, 439 (2018)
  10. S.V. Baryshnikov, E.V. Charnaya, A.Yu. Milinskiy, Yu.A. Shatskaya, C. Tien, D. Michel. Physica B 405, 3299 (2010)
  11. С.В. Барышников, Е.В. Чарная, А.Ю. Милинский, Е.В. Стукова, C. Tien, D. Michel. ФТТ 52, 6, 365 (2009)
  12. A. Chen, A. Chernow. Phys. Rev. 154, 2, 493 (1967)
  13. V.V. Deshpande, M.D. Karkhanavala, U.R.K. Rao. J. Therm. Anal. Calorim. 6, 613 (1974)
  14. J.K. Nimmo, B.W. Lucas. Acta Cryst. B 32, 1968 (1971)
  15. А.В. Елецкий. УФН 172, 4, 408 (2002)
  16. W.L Zhong, Y.G. Wang, P.L. Zhang, B.D. Qu. Phys. Rev. B 50, 698 (1994)
  17. C.L. Wang, Y. Xin, X.S. Wang, W.L. Zhong. Phys. Rev. B 62, 11423 (2000)
  18. А.Л. Пирозерский, Е.В. Чарная. ФТТ 52, 3, 572 (2010)
  19. B. Darinskii, A. Sidorkin, A. Sigov, N. Popravko. Materials 11, 1, 85 (2018)
  20. В.М. Фридкин. Сегнетоэлектрики--полупроводники. Наука, М. (1976). 408 с
  21. J.J. Hallers, W.T. Caspers. Phys. Status Solidi 36, 2, 587 (1969)
  22. N.N. Trunov, E.V. Bursian. Phys. Status Solidi B 65, K129 (1974)
  23. Th. Natterman. Phys. Status Solidi B 51, 1, 395 (1972)
  24. Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. Энергия, Л. (1974). 263 с

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.