Вышедшие номера
Пироэлектрические и пьезоэлектрические свойства тонких пленок PZT на морфотропной фазовой границе
Сергеева О.Н.1, Богомолов А.А.1, Киселев Д.А.2, Малинкович М.Д.2, Пронин И.П.3, Каптелов Е.Ю.3, Сенкевич С.В.3, Пронин В.П.4
1Тверской государственный университет, Тверь, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
4Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
Email: petrovich@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 24 сентября 2013 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2014 г.

Показано, что в поликристаллических тонких пленках PZT с соотношением ионов Zr/Ti=0.535/0.465 в октаэдрических положениях перовскитовой структуры диэлектрическая проницаемость, пироэлектрический и пьезоэлектрический отклики увеличиваются с ростом линейных размеров ростовых блоков, достигая аномально больших величин. Предполагается, что причины наблюдаемых эффектов вызваны сочетанием двух факторов - возможным присутствием моноклинной фазы и развитой доменной структурой в пленках. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ на приобретение оборудования ЦКП "Материаловедение и металлургия" на базе НИТУ "МИСиС", при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках соглашения N 8516, а также при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N 13-02-12096 офи.
  1. J.F. Scott, C.A. Paz de Araujo. Science 246, 1400 (1989)
  2. C.A. Paz de Araujo, G. Taylor. Ferroelectrics 116, 215 (1991)
  3. D.L. Polla. Microelectron. Eng. 29, 51 (1995)
  4. R.W. Whatmore. Ferroelectrics 225, 179 (1999)
  5. P. Muralt. Rep. Progr. Phys. 64, 1339 (2001).
  6. N. Izyumskaya, Y.-I. Alivov, S.-J. Cho, H. Morkoc, H. Lee, Y.-S. Kang. Critical Rev. Solid State Mater. Sci. 32, 111 (2007)
  7. W. Eerenstein, N.D. Mathur, J.F. Scott. Nature 442, 759 (2006)
  8. K.A. Vorotilov, M.I. Yanovskaya, O.A. Dorokhova. Integr. Ferroelectrics 3, 33 (1993)
  9. J.M. Bell, P.C. Knight, G.R. Johnston. Ferroelectric thin films: synthesis and basic properties / Eds C.A. Paz de Araujo, J.F. Scott, G.W. Taylor. Gordon and Breach, Amsterdam (1996). P. 93
  10. G.J. Willems, D.J. Wouters, H.E. Maes. Integr. Ferroelectrics 15, 19 (1997)
  11. B. Noheda, D.E. Cox, G. Shirane, J.A. Gonzalo, L.E. Cross, S.-E. Park. Appl. Phys. Lett. 74, 2059 (1999)
  12. B. Noheda, L. Wu, Y. Zhu. Phys. Rev. B. 66, 060 103(R). (2002)
  13. D.-S. Sheen, J.-J. Kim. Phys. Rev. B. 67, 144 102 (2003)
  14. L. Yan, J.-F. Li, H. Cao, D. Viehland. Appl. Phys. Lett. 89, 262 905 (2006)
  15. B. Noheda, D.E. Cox. Phase Trans. 79, 5 (2006)
  16. E. Aksel, J.S. Forrester, J.L. Jones, P.A. Thomas, K. Page, M.R. Suchomel. Appl. Phys. Lett. 98, 152 901 (2011)
  17. С.В. Сенкевич, И.П. Пронин, Е.Ю. Каптелов, О.Н. Сергеева, Н.А. Ильин, В.П. Пронин. Письма в ЖТФ 39, 86 (2013)
  18. S. Shannigrahi, K. Yao. J. Appl. Phys. 98, 034 104 (2005)
  19. R. Dudde, D. Raden, H.-J. Quenzer, B. Warner. NSTI-Nanotech. 2, 348 (2010)
  20. P. Gerber, U. Bottger, R. Waser. J. Appl. Phys. 100, 124 105 (2006)
  21. M. Es-Souni, A. Piorra. Mater. Res. Bull. 36, 2563 (2001)
  22. В.П. Афанасьев, С.В. Богачев, Н.В. Зайцева, Е.Ю. Каптелов, Г.П. Крамар, А.А. Петров, И.П. Пронин. ЖТФ 66, 160 (1996)
  23. В.П. Пронин, С.В. Сенкевич, Е.Ю. Каптелов, И.П. Пронин. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 9, 1 (2010)
  24. S. Wada, T. Muraishi, K. Yokoh, K. Yako, H. Kamemoto, T. Tsurumi. Ferroelectrics 355, 37 (2007)
  25. Y.L. Wang, A.K. Tagantsev, D. Damjanovic, N. Setter. Appl. Phys. Lett. 91, 062 905 (2007)
  26. Y.L. Wang, Z.B. He, D. Damjanovic, A.K. Tagantsev, G.C. Deng, N. Setter. J. Appl. Phys. 110, 014 101 (2011).

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.