Вышедшие номера
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. 1
1Научно-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.
  1. 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
  2. P. Muralt, J. Am. Ceram. Soc., 91 (5), 1385 (2008). DOI: 10.1111/j.1551-2916.2008.02421.x
  3. 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
  4. 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
  5. Y. He, B. Bahr, M. Si, P. Ye, D. Weinstein, Microsyst. Nanoeng., 6 (1), 8 (2020). DOI: 10.1038/s41378-019-0110-1
  6. B. Munjal, H. Trivedi, P. Sarma, J. Intell. Mater. Syst. Struct., 19 (11), 1281 (2008). DOI: 10.1177/1045389X07085515
  7. M.A. Ahmad, F. Coccetti, R. Plana, MRS Online Proceedings Library, 1075, 10750301 (2008). DOI: 10.1557/PROC-1075-J03-01
  8. 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
  9. К. Окадзаки, Технология керамических диэлектриков (Энергия, М., 1976)
  10. 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
  11. D. Micheli, C. Apollo, R. Pastore, M. Marchetti, Compos. Sci. Technol., 70 (2), 400 (2010). DOI: 10.1016/j.compscitech.2009.11.015
  12. Z. Wang, G.-L. Zhao, J. Mater. Chem. C, 2 (44), 9406 (2014). DOI: 10.1039/C4TC01540A
  13. D. Kajfez, P. Guillon, Dielectric resonators (Artech House, Norwood, 1986)
  14. A. Guinier. Theorie et technique de la radiocristallographie, 2nd ed. (Dunod, Paris, 1956)
  15. 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.