Вышедшие номера
Влияние модификаторов SrTiO3, KTaO3 и LiTaO3 на диэлектрические свойства керамики Ca0.3Ba0.7Nb2O6
Малышкина О.В. 1, Гусева О.С.2, Митченко А.С.1, Кислова И.Л. 1
1Тверской государственный университет, Тверь, Россия
2Тверской государственный медицинский университет, Тверь, Россия
Email: Olga.Malyshkina@mail.ru, 4ikulaeva@mail.ru, asmitchenko@edu.tversu.ru, inkis@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 марта 2022 г.
В окончательной редакции: 11 марта 2022 г.
Принята к печати: 15 марта 2022 г.
Выставление онлайн: 29 апреля 2022 г.

Методом твердофазного синтеза получены образцы керамики со структурой типа тетрагональных вольфрамовых бронз, состава Са0.3Ba0.7Nb2O6 (CBN30) чистого и с модифицирующими добавками SrTiO3, KTaO3 или LiTaO3. Исследована дисперсия диэлектрической проницаемости в частотном диапазоне от 1 Hz до 10 MHz температурные зависимости диэлектрической проницаемости (в данном частотном диапазоне) и пироэлектрического коэффициента. Показано, что если введение в состав CBN30 LiTaO3 дестабилизирует диэлектрические характеристики на частотах выше 100 kHz, то SrTiO3 увеличивает как значение диэлектрической проницаемости, так и пироэлектрического коэффициента, значительно уменьшая тангенс диэлектрических потер на низких (1-10 Hz) частотах. В то же время обе эти примеси (SrTiO3 и LiTaO3) способствуют деполяризации образцов в процессе нагрева выше температуры 150oC, тогда как примесь KTaO3, незначительно увеличивая диэлектрическую проницаемость и пироэлектрический коэффициент, не влияет на стабильность поляризованного состояния в процессе нагрева и до более высоких температур. Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, ниобат бария-кальция, бессвинцовые материалы, дисперсия диэлектрической проницаемости, пироэлектрический эффект.
  1. J. Rodel, K.G. Webber, R. Dittmer, W. Jo, M. Kimura, D. Damjanovic. J. Eur. Ceram. Soc. 35, 6, 1659 (2015)
  2. B. Malic, J. Koruza, J. Hrescak, J. Bernard, K. Wang, J. Fisher, A. Bencan. Materials 8, 8117 (2015)
  3. Y. Saito, H. Takao, T. Tani, T. Nonoyama, K. Takatori, T. Homma, et al. Nature 432, 7013, 84 (2004)
  4. L.E. Cross. Nature 432, 7013, 24 (2004)
  5. J. Wu, D. Xiao, J. Zhu. Chem. Rev. 115, 7, 2559 (2015)
  6. Sh. Zhang, R. Xia, Th.R. Shrout. J. Electroceram 19, 251 (2007)
  7. К. Окадзаки. Технология керамических диэлектриков / Пер. с японск. М.М. Богачихина, Л.Р. Зайонца. Энергия, М. (1976). 336 c
  8. R.R. Neurgaonkar, J.R. Oliver, L.E. Cross. Ferroelectrics 56, 31 (1984)
  9. W.F. Ainger, W.P. Bickley, G.V. Smith. Proc. Brit. Ceram. 18, 221 (1970)
  10. Y. Yao, K. Guo, D. Bi, T. Tao, B. Liang, C.L. Mak, S.G. Lu. J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 29, 17777 (2018)
  11. A.V. Es'kov, A.S. Anokhin, M.T. Bui, O.V. Pakhomov, A.A. Semenov, P.Yu. Belyavskiy, A.B. Ustinov. IOP Conf. Ser.: J. Phys.: Conf. Ser. 1038, 012115 (2018)
  12. H. Chena, Sh. Guo, Ch. Yao, X. Dong, Ch. Mao, Ge. Wang. Ceram. Int. 43, 3615 (2017)
  13. B. Li, D. Wang, G. Chen, X. Liu, Ch. Yuan. J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 30, 19262 (2019).
  14. О.В. Малышкина, В.С. Лисицын, J. Dec, T. ukasiewicz. ФТТ 56, 9, 1763 (2014)
  15. Sh. Ke, H. Fan, H. Huang, H.L.W. Chan, Sh. Yu. J. Appl. Phys. 104, 024101 (2008)
  16. M. Esser, M. Burianek, D. Klimm, M. Muhlberg. J. Cryst. Growth 240, 1 (2002)
  17. O.S. Guseva, O.V. Malyshkina, A.I. Ivanova, K.N. Boitsova. Phys. Chem. Aspects Study Clusters, Nanostruct. Nanomater. 13, 85 (2021)
  18. H. Remy. Lehrbuch derAnorganischen Chemie. Leipzig (1960)
  19. O.V. Malyshkina, A.A. Movchikova, R.M. Grechishkin, O.N. Kalugina. Ferroelectrics 400, 63 (2010)
  20. R.M. Grechishkin, O.V. Malyshkina, N.B. Prokofieva, S.S. Soshin. Ferroelectrics 251, 207 (2001).

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.