Вышедшие номера
Влияние высокого давления на переход сегнетоэлектрик-параэлектрик в PbTiO3
Джабаров С.Г.1,2, Козленко Д.П.1, Кичанов С.Е.1, Белушкин А.В.1, Савенко Б.Н.1, Мехтиева Р.З.2, Лате К.3
1Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Московская обл., Россия
2Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
3Helmholtz Centre Potsdam, Telegrafenberg, Potsdam, Germany
Email: ekich@nf.jinr.ru
Поступила в редакцию: 12 апреля 2011 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2011 г.

Кристаллическая структура титаната свинца PbTiO3 исследовалась методом энергодисперсионной рентгеновской дифракции при высоких давлениях до 4 GPa в диапазоне температур 300-950 K. При нормальных условиях структура PbTiO3 обладает тетрагональной симметрией с пространственной группой P4mm (сегнетоэлектрическая фаза). При температуре T=747 K наблюдается структурный фазовый переход в кубическую фазу с пространственной группой Pm3m. При приложении высокого давления обнаружено уменьшение температуры фазового перехода с коэффициентом dTC/dP=-65 K/GPa. Получены зависимости параметров и объема элементарной ячейки от давления и температуры, рассчитаны модули всестороннего сжатия и коэффициенты температурного расширения для тетрагональной и кубической фазы титаната свинца. Работа выполнена при поддержке грантов МД-696.2010.2 и РФФИ N 09-02-00311-a, госконтракта N 02.740.11.0542 и Федеральных целевых программ "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 гг." и "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.".
  1. G. Shirane, R. Pepinsky, B.C. Frazer. Acta Cryst. 9, 131 (1956)
  2. A.M. Glazer, S.A. Mabud. Acta Cryst, B 34, 1065 (1978)
  3. Ф. Иона, Д. Ширане. Сегнетоэлектрические кристаллы. Мир, М. (1965). 556 с
  4. J.A. Sajurio, E. Lopez-Cruz, G. Burns. Solid State Commun. 48, 221 (1983)
  5. R.J. Nelmes, A. Katrusiaki. J. Phys. C: Solid State Phys. 19, 725 (1986)
  6. A. Sani, M. Hanfland, D. Levy. J. Solid State Chem. 167, 446 (2002)
  7. A. Sani, M. Hanfland, D. Levy. J. Phys.: Cond. Matter 14, 10 601 (2002)
  8. G.A. Samara. Ferroelectrics 2, 277 (1971)
  9. R. Ramirez, M.F. Lapena, J.A. Gonzalo. Phys. Rev. B 42, 4, 2604 (1990)
  10. J. Frantti, Y. Fujioka, R.M. Nieminen. J. Phys. Chem. Lett. B 111, 4287 (2007)
  11. В.Г. Гавриляченко, В.Д. Комаров, А.В. Лейдерман, Е.Г. Фесенко. ФТТ 40, 8, 1546 (1998)
  12. P. Zinn, J. Lauterjung, R. Wirth. Z. Krist. 212, 691 (1997)
  13. J. Rodriguez-Carvajal. Physica B 192, 55 (1993)
  14. G. Shirane, S. Hoshino, K. Suzuki. Phys. Rev. 80, 1105 (1950)
  15. S.P. Singh, R. Ranjan, A. Senyshyn, D. Trots, H. Boysen. J. Phys.: Cond. Matter 21, 375 902 (2009)
  16. Б.А. Струков, А.П. Леванюк. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. Наука, М. (1995). 304 с
  17. F.J. Birch. J. Geophys. Res. 91, 4949 (1986)

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.