Низкочастотная релаксационная динамика монокристалла магнониобата свинца во внешних полях при 220 K
Молоков А.Ю.1, Филимонов А.В.2, Вахрушев С.Б.1,3, Королева Е.Ю.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
3Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия

Email: molokov.ayu@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 26 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 1 июля 2026 г.
Принята к печати: 1 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2026 г.
Исследована низкочастотная релаксационная динамика монокристалла магнониобата свинца при температуре 220 K во внешних электрических полях от 0 до 10 kV/cm, приложенных в направлении <111>. Обнаружена критическая релаксационная мода, диэлектрическая сила которой возрастает при приближении к индуцированному фазовому переходу. Переход из стеклоподобной в полярную фазу при 220 K происходит скачком и близок к переходу первого рода (в отличие от кроссовера между параэлектрической и сегнетоэлектрической фазами при пересечении линии Видома при 246 K). Ключевые слова: релаксоры, магнониобат свинца, диэлектрическая спектроскопия.
- J.D. Bobic, M.M. Vijatovic Petrovic, B.D. Stojanovic, in Magnetic, ferroelectric, and multiferroic metal oxides (Elsevier, 2018), p. 233--249. DOI: 10.1016/B978-0-12-811180-2.00011-6
- R.A. Cowley, S.N. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, B. Roessli, G.M. Rotaru, Adv. Phys., 60 (2), 229 (2011). DOI: 10.1080/00018732.2011.555385
- Z. Wu, Z. Fan, W. Li, X. Chen, X. Huang, Q. Zhu, B. Tian, J. Jiao, C. Yang, A. Gao, C.-G. Duan, Appl. Phys. Lett., 127 (26), 264101 (2025). DOI: 10.1063/5.0295247
- C.W. Ahn, C.H. Hong, B.Y. Choi, H.P. Kim, H.S. Han, Y. Hwang, W. Jo, K. Wang, J.F. Li, J.S. Lee, I.W. Kim, J. Kor. Phys. Soc., 68 (12), 1481 (2016). DOI: 10.3938/jkps.68.1481
- L.E. Cross, Ferroelectrics, 76, 241 (1987). DOI: 10.1080/00150198708016945
- E.V. Colla, E.Y. Koroleva, N.M. Okuneva, S.B. Vakhrushev, J. Phys.: Condens. Matter, 4 (13), 3671 (1992). DOI: 10.1088/0953-8984/4/13/026
- N. De Mathan, E. Husson, G. Calvarn, J.R. Gavarri, A.W. Hewat, A. Morell, J. Phys.: Condens. Matter, 3 (42), 8159 (1991). DOI: 10.1088/0953-8984/3/42/011
- Е.В. Колла, С.Б. Вахрушев, Е.Ю. Королева, Н.М. Окунева, ФТТ, 38 (7), 2183 (1996). [E.V. Colla, S.B. Vakhrushev, E.Yu. Koroleva, N.M. Okuneva, Phys. Solid State, 38 (7), 1202 (1996).]
- E.V. Colla, E.Yu. Koroleva, A.A. Nabereznov, N.M. Okuneva, Ferroelectrics, 151 (1), 337 (1994). DOI: 10.1080/00150199408244758
- X. Zhao, W. Qu, X. Tan, A.A. Bokov, Z.G. Ye, Phys. Rev. B, 75, 104106 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevB.75.104106
- Z. Kutnjak, R. Blinc, Y. Ishibashi, Phys. Rev. B, 76 (10), 104102 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevB.76.104102
- A.E. Glazounov, A.K. Tagantsev, Ferroelectrics, 201 (1), 305 (1997). DOI: 10.1080/00150199708228381
- А.Ф. Вакуленко, С.Б. Вахрушев, Е.Ю. Королева, ФТТ, 62 (10), 1670 (2020). DOI: 10.21883/FTT.2020.10.49917.103 [A.F. Vakulenko, S.B. Vakhrushev, E.Yu. Koroleva, Phys. Solid State, 62 (10), 1873 (2020). DOI: 10.1134/S1063783420100340]
- E.Yu. Koroleva, A.Yu. Molokov, S.B. Vakhrushev, J. Adv. Dielectr., 13 (2), 2250021 (2023). DOI: 10.1142/S2010135X22500217
- E.Yu. Koroleva, Yu.N. Sotskova, A.Yu. Molokov, A.F. Vakulenko, N. Zhang, F. Li, S.B. Vakhrushev, Ceram. Int., 49 (24), 40644 (2023). DOI: 10.1016/j.ceramint.2023.10.045