Вышедшие номера
Комплексные электромеханические характеристики и микроструктурные особенности сегнетомягкой пористой пьезокерамики
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation , State Assignment in the Sphere of Scientific Activity, FENW-2026-0027
Швецова Н.А. 1, Швецов И.А. 1, Колпачева Н.А. 2, Рыбянец А.Н. 1
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
Email: nashvecova@sfedu.ru
Поступила в редакцию: 29 апреля 2026 г.
В окончательной редакции: 29 апреля 2026 г.
Принята к печати: 9 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2026 г.

Представлены результаты сравнительного исследования микроструктуры и комплексных электромеханических свойств сегнетомягкой плотной и пористой пьезокерамики на основе твердых растворов системы цирконата-титаната свинца одинакового химического состава. Измерены и проанализированы полные наборы комплексных констант экспериментальных образцов. Рассмотрены микроструктурные и физические механизмы, определяющие электромеханические свойства плотной и пористой пьезокерамики. Ключевые слова: пористая пьезокерамика, микроструктура, пьезорезонансные спектры, комплексные электромеханические параметры.
  1. A. Safari, E.K. Akdovgan, J.D. Leber, Jpn. J. Appl. Phys., 61, SN0801 (2022). DOI: 10.35848/1347-4065/ac8bdc
  2. Sh. Shrivastava, D.K. Rajak, T. Joshi, D.K. Singh, D.P. Mondal, Ceramics, 7, 652 (2024). DOI: 10.3390/ceramics7020043
  3. N. Horchidan, C.E. Ciomaga, R.C. Frunza, C. Capiani, C. Galassi, L. Mitoseriu, Ceram. Int., 42, 9125 (2016). DOI: 10.1016/j.ceramint.2016.02.179
  4. J. Wight, Cellular ceramics - structure, manufacturing, properties and applications (Wiley-VCH, Weinheim, 2005)
  5. B. Zhang, Y. Yang, X. Fan, J. Mater. Sci. Technol., 168, 1 (2024). DOI: 10.1016/j.jmst.2023.04.039
  6. W. Ma, X. Zhou, H. Gao, Ch. Wang, H. Tan, Ch. Samart, J. Wang, T.N. An, Ch. Yan, Y. Hu, J. Wang, H. Zhang, Addit. Manuf., 93, 104446 (2024). DOI: 10.1016/j.addma.2024.104446
  7. M. Yan, Sh. Liu, Z. Xiao, X. Yuan, D. Zhai, K. Zhou, D. Zhang, G. Zhang, Ch. Bowen, Y. Zhang, Ceram. Int., 48, 5017 (2022). DOI: 10.1016/j.ceramint.2021.11.039
  8. A.N. Rybyanets, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 58, 1492 (2011). DOI: 10.1109/TUFFC.2011.1968
  9. IEEE Standard on piezoelectricity. ANSI/IEEE Std. 176-1987 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, N.Y., 1987)
  10. PRAP: Piezoelectric Resonance Analysis Program (TASI Technical Software Inc.) [Электронный ресурс]. www.tasitechnical.com
  11. A.N. Rybyanets, I.A. Shvetsov, N.A. Shvetsova, M.A. Marakhovsky, N.A. Kolpacheva, J. Adv. Dielectr., 15 (4), 2540001 (2025). DOI: 10.1142/S2010135X25400016
  12. N.A. Shvetsova, I.A. Shvetsov, E.I. Petrova, D.I. Makarev, M.A. Marakhovsky, A.N. Rybyanets, Ferroelectrics, 618 (6), 1454 (2024). DOI: 10.1080/00150193.2024.2305586
  13. A.N. Rybyanets, in Advances in porous ceramics (Nova Science Publ. Inc., N.Y., 2017), p. 53