Вышедшие номера
Особенности индуцированного фазового перехода в монокристаллических твердых растворах Na1/2Bi1/2TiO3-5%BaTiO3
Камзина Л.С.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: ASKam@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 13 февраля 2022 г.
В окончательной редакции: 13 февраля 2022 г.
Принята к печати: 16 февраля 2022 г.
Выставление онлайн: 29 марта 2022 г.

Исследованы диэлектрические и оптические свойства, а также временные зависимости диэлектрической проницаемости в электрическом поле, приложенном вдоль направления [001], в монокристаллах Na1/2Bi1/2TiO3-5%BaTiO3, расположенных по составу вблизи морфотропной фазовой границы. Показано, что даже в отсутствие электрического поля в широком диапазоне температур наблюдаются диэлектрический и оптический гистерезисы, связанные с сосуществованием тетрагональной и ромбоэдрической фаз, причем относительные объемные доли двух фаз в значительной степени зависят от температуры. Обнаружено, что при температурах ниже температуры морфотропного фазового перехода индуцирование сегнетоэлектрической фазы происходит без времени задержки, что отличает исследуемые образцы от твердых растворов PbMg1/3Nb2/3O3-x%PbTiO3. Полученные результаты объясняются разными размерами полярных нанообластей в низкотемпературной фазе. Ключевые слова: сегнетоэлектричество, релаксоры, индуцированный фазовый переход.
  1. S.E. Park, T.R. Shrout. J. Appl. Phys. 82, 1804 (1997)
  2. Y. Saito, H. Takao, T. Tani, T. Nonoyama, K. Takatori, T. Homma, T. Nagaya, M. Nakamura. Nature 432, 84 (2004)
  3. H. You, Q.M. Zhang. Phys. Rev. Lett. 79, 3950 (1997)
  4. Q.H. Zhang, Y.Y. Zhang, F.F. Wang, Y.J. Wang, D. Lin, X.Y. Zhao, H.S. Luo, W.W. Ge, D. Viehland. Appl. Phys. Lett. 95, 102904 (2009)
  5. P. Pronin, P.P. Syrnikov, V.A. Isupov, V.M. Egorov, N.V. Zaitseva. Ferroelectrics 25, 395 (1980)
  6. B. Vakhrushev, V.A. Isupov, B.E. Kvyatkovsky, N.M. Okuneva, I.P. Pronin, G.A. Smolensky, P.P. Syrnikov. Ferroelectrics 63, 153 (1985)
  7. T. Takenaka, H. Nagata, Y. Hiruma. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 56, 1595 (2009)
  8. W. Ge, C. Luo, Q. Zhang, C.P. Devreugd, Y. Ren, J. Li, H. Luo, D. Viehland. J. Appl. Phys. 111, 093508 (2012)
  9. W. Jo, S. Schaab, E. Sapper, L.A. Schmitt, H.-J. Kleebe, A.J. Bell, J. Rodel. J. Appl. Phys. 110, 074106 (2011)
  10. S. Gorfman, P.A. Thomas. J. Appl. Crystallogr. 43, 1409 (2010)
  11. K. Sakata, Y. Masuda. Ferroelectrics 7, 347 (1974)
  12. J. Rodel, W. Jo, K.T.P. Seifert, E.-M. Anton, T. Granzow, D. Damjanovic. J. Am. Ceram. Soc. 92, 1153 (2009)
  13. B. Wylie-van Eerd, D. Damjanovic, N. Klein, N. Setter, J. Trodahl. Phys. Rev. B 82, 104112 (2010)
  14. M.-S. Zhang, J.F. Scott, J.A. Zvirgzds. Ferroelectrics Lett. 6, 147 (1986)
  15. J. Suchanicz, J. Kwapulinski. Ferroelectrics 165, 249 (1995)
  16. Y.-H. Bing, A.A. Bokov, Z.-G. Ye, B. Noheda, G. Shirane. J. Phys.: Condens. Matter 17, 2493 (2005)
  17. Y.-H. Bing, A.A. Bokov, Z.-G. Ye. Current Appl. Phys. 11, 14 (2011)
  18. E.V. Colla, E.Y. Koroleva, N.M. Okuneva, S.B. Vakhrushev. Phys. Rev. Lett. 74, 1681 (1995)
  19. E.V. Colla, N. Jurik, Y. Liu, M.E.X. Delgado, M.B. Weissman, D.D. Vieland, Z.-G. Ye. J. Appl. Phys. 113, 184104 (2013)
  20. Л.С. Камзина, Л.А. Кулакова. ФТТ 59, 10, 1945 (2017)
  21. Л.С. Камзина, Л.А. Кулакова. ФТТ 60, 5, 955 (2018)
  22. Л.С. Камзина. ФТТ 63, 11, 1880 (2021)
  23. W. Jo, J.E. Daniels, J.L. Jones, X. Tan, P.A. Thomas, D. Damjanovic, J. Rodel. J. Appl. Phys. 109, 014110 (2011)
  24. R. Zhang, B. Jiang, W. Jiang, W. Cao. Mater. Lett. 57, 1305 (2003)
  25. L. Zheng, X. Yi, S. Zhang, W. Jiang, B. Yang, R. Zhang, W. Cao. Appl. Phys. Lett. 103, 122905 (2013)
  26. C. Ma, X. Tan, E. Dul'kin, M. Roth. J. Appl. Phys. 108, 104105 (2010)
  27. R. Sun, Q. Zhang, B. Fang, J. Jiao, X. Li, X. Zhao, D. Lin, D. Wang, H. Luo. Appl. Phys. A 103, 199 (2011)
  28. E. Sapper, S. Schaab, W. Jo, T. Granzow, J. Rodel. J. Appl. Phys. 111, 014105 (2012)
  29. W. Jo, J. Daniels, D. Damjanovic, W. Kleemann, J. Rodel. Appl. Phys. Lett. 102, 192903 (2013)
  30. Л.С. Камзина. ФТТ 63, 11, 1880 (2021)
  31. P.B. Groszewicz, M. Groting, H. Breitzke1, W. Jo, K. Albe, G. Buntkowsky, J. Rodel. Sci. Rep. 6, 1 (2016)

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.