Вышедшие номера
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.
  1. 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
  2. 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
  3. 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
  4. 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
  5. L.E. Cross, Ferroelectrics, 76, 241 (1987). DOI: 10.1080/00150198708016945
  6. 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
  7. 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
  8. 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).]
  9. E.V. Colla, E.Yu. Koroleva, A.A. Nabereznov, N.M. Okuneva, Ferroelectrics, 151 (1), 337 (1994). DOI: 10.1080/00150199408244758
  10. X. Zhao, W. Qu, X. Tan, A.A. Bokov, Z.G. Ye, Phys. Rev. B, 75, 104106 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevB.75.104106
  11. Z. Kutnjak, R. Blinc, Y. Ishibashi, Phys. Rev. B, 76 (10), 104102 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevB.76.104102
  12. A.E. Glazounov, A.K. Tagantsev, Ferroelectrics, 201 (1), 305 (1997). DOI: 10.1080/00150199708228381
  13. 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]
  14. E.Yu. Koroleva, A.Yu. Molokov, S.B. Vakhrushev, J. Adv. Dielectr., 13 (2), 2250021 (2023). DOI: 10.1142/S2010135X22500217
  15. 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