Радиопоглощающие свойства сегнетопьезокерамических материалов
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное задание в сфере научной деятельности 2023 г., Проект № FENW-2023-0010/(ГЗ0110/23-11-ИФ)
Астафьев П.А.
1, Павелко А.А.
1, Андрюшин К.П.
1, Борзых А.Р.
2, Рейзенкинд Я.А.
1, Лерер А.М.
2, Глазунова Е.В.
1, Шилкина Л.А.
1, Резниченко Л.А.
11Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
Email: Astafev@sfedu.ru
Поступила в редакцию: 15 февраля 2024 г.
В окончательной редакции: 6 мая 2024 г.
Принята к печати: 6 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 22 июля 2024 г.
Представлены результаты исследования в СВЧ-диапазоне радиопоглощающих свойств пьезокерамических материалов, разработанных в НИИ физики ЮФУ, основанных преимущественно на системе PbTiO3-PbZrO3, в сравнении с промышленными композиционными материалами на основе карбонильного железа и эпоксидной смолы и материалами промышленных диэлектрических резонаторов. Описана методика измерения и расчетов параметров образцов исследуемых материалов. Установлена взаимосвязь радиопоглощающих свойств исследуемых керамик в СВЧ-диапазоне с их фазовым составом. Оценена применимость разработанных пьезокерамических материалов в устройствах СВЧ-техники. Ключевые слова: сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, радиопоглощение, микрополосковая линия.
- А.Я. Данцигер, О.Н. Разумовская, Л.А. Резниченко, В.П. Сахненко, А.Н. Клевцов, С.И. Дудкина, Л.А. Шилкина, Н.В. Дергунова, А.Н. Рыбянец, Многокомпонентные системы сегнетоэлектрических сложных оксидов: физика, кристаллохимия, технология. Аспекты дизайна пьезоэлектрических материалов (Изд-во РГУ, Ростов н/Д, 2001), т. 1, 2
- P. Muralt, J. Am. Ceram. Soc., 91 (5), 1385 (2008). DOI: 10.1111/j.1551-2916.2008.02421.x
- G.L. Smith, J.S. Pulskamp, L.M. Sanchez, D.M. Potrepka, R.M. Proie, T.G. Ivanov, R.Q. Rudy, W.D. Nothwang, S.S. Bedair, C.D. Meyer, J. Am. Ceram. Soc., 95 (6), 1777 (2012). DOI: 10.1111/j.1551-2916.2012.05155.x
- J.S. Pulskamp, R.G. Polcawich, R.Q. Rudy, S.S. Bedair, R.M. Proie, T. Ivanov, G.L. Smith, MRS Bull., 37 (11), 1062 (2012). DOI: 10.1557/mrs.2012.269
- Y. He, B. Bahr, M. Si, P. Ye, D. Weinstein, Microsyst. Nanoeng., 6 (1), 8 (2020). DOI: 10.1038/s41378-019-0110-1
- B. Munjal, H. Trivedi, P. Sarma, J. Intell. Mater. Syst. Struct., 19 (11), 1281 (2008). DOI: 10.1177/1045389X07085515
- M.A. Ahmad, F. Coccetti, R. Plana, MRS Online Proceedings Library, 1075, 10750301 (2008). DOI: 10.1557/PROC-1075-J03-01
- A.Ya. Dantsiger, O.N. Razumovskaja, L.A. Reznitchenko, L.D. Grineva, S.I. Dudkina, S.V. Gavrilyatchenko, N.V. Bergunova, in Proc. 1994 IEEE Int. Symp. on applications of ferroelectrics (IEEE, 1994), p. 175--177. DOI: 10.1109/ISAF.1994.522330
- К. Окадзаки, Технология керамических диэлектриков (Энергия, М., 1976)
- S.-W. Chen, L.-C. Chang, J.Y. Chin, in 1986 IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Digest (IEEE, 1986), p. 593--596. DOI: 10.1109/MWSYM.1986.1132255
- D. Micheli, C. Apollo, R. Pastore, M. Marchetti, Compos. Sci. Technol., 70 (2), 400 (2010). DOI: 10.1016/j.compscitech.2009.11.015
- Z. Wang, G.-L. Zhao, J. Mater. Chem. C, 2 (44), 9406 (2014). DOI: 10.1039/C4TC01540A
- D. Kajfez, P. Guillon, Dielectric resonators (Artech House, Norwood, 1986)
- A. Guinier. Theorie et technique de la radiocristallographie, 2nd ed. (Dunod, Paris, 1956)
- I. Andryushina, L. Reznichenko, L. Shilkina, K. Andryushin, S. Dudkina, Ceram. Int., 39 (2), 1285 (2013). DOI: 10.1016/j.ceramint.2012.07.060
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.