Вышедшие номера
Исследование структурных аспектов фазового перехода антисегнетоэлектрик-параэлектрик в двойном перовските Pb2MgWO6 при высоких давлениях и температурах
Мехдиева Р.З.1,2, Лукин Е.В.1, Кичанов С.Е.1, Козленко Д.П.1, Джабаров С.Г.1,2, Данг Т.Н.1, Маммадов А.И.2, Савенко Б.Н.1
1Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
2Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
Email: sakin@jinr.ru
Поступила в редакцию: 29 августа 2013 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2014 г.

Кристаллическая структура антисегнетоэлектрика Pb2MgWO6 исследована методами нейтронной дифракции при высоких давлениях до 5.4 GPа при комнатной температуре и энергодисперсионной рентгеновской дифракции при высоких давлениях до 4 GPa в диапазоне температур 300-400 K. При нормальных условиях в Pb2MgWO6 наблюдается антисегнeтоэлектрическая фаза, кристаллическая структура которой описывается орторомбической симметрией с пространственной группой Pnma. При температуре T=313 K и нормальном давлении или при комнатной температуре и давлении P~0.9 GPa наблюдается структурный фазовый переход в кубическую фазу с пространственной группой Fm3m (параэлектрическая фаза). Получены температурные и барические зависимости параметров, объема элементарной ячейки и межатомных длин связи, рассчитаны коэффициенты теплового расширения и модули всестороннего сжатия для антисегнетоэлектрической и параэлектрической фаз Pb2MgWO6. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ N 12-02-00794-а и 13-02-90915-мол_ин_нр.
  1. V.A. Isupov. Ferroelectrics 289, 1, 131 (2003)
  2. V.A. Isupov. Cryst. Rep. 49, 5, 719 (2004)
  3. W.J. Lee, N.K. Kim. J. Mater. Sci. 43, 10, 3608 (2008)
  4. S. Dimitrovska, S. Aleksovska, I. Kuzmanovski. Central Eur. J. Chem. 3, 1, 198 (2005)
  5. D. Serrate, J.M. De Teresa, M.R. Ibarra. J. Phys.: Cond. Matter 19, 023 201 (2007)
  6. Y. Shimakawa, M. Azuma, N. Ichikawa. Materials 4, 153 (2011)
  7. K.I. Kobayashi, T. Kimura, H. Sawada, K. Terakura, Y. Tokura. Nature. 395, 6703, 677 (1998)
  8. J.H. Yang, H.J. Kim, W.K. Choo, C.T. Lee. Ferroelectrics 152, 1, 243 (1994)
  9. И.Н. Флеров, М.В. Горев, Ф. Сью. ФТТ 41, 9, 1686 (1999)
  10. N. Yasuda, S. Fujimoto, T. Yoshimura. J. Phys. C 19, 7, 1055 (1986)
  11. G. Baldinozzi, P. Sciau, A. Bulou. J. Phys.: Cond. Matter 7, 42, 8109 (1995)
  12. G. Baldinozzi, P. Sciau, P.A. Buffat. Solid State Commun. 86, 9, 541 (1993)
  13. G. Baldinozzi, P. Sciau, M. Pinot, D. Grebille. Acta Cryst. B 51, 5, 668 (1995)
  14. I. Barbur, I. Ardelean. J. Mater. Sci. Lett. 12, 22, 1747 (1993)
  15. K.Z. Baba-Kishi, G. Cressey, R.J. Cernik. J. Appl. Cryst. 25, 4, 477 (1992).
  16. G. Baldinozzi, Ph. Sciau, A. Bulou. J. Phys.: Cond. Matter 9, 47, 10 531 (1997)
  17. P. Zinn, J. Lauterjung, R. Wirth. Z. Krist. 212, 691 (1997)
  18. Б.Н. Савенко, Д.П. Козленко, А.В. Белушкин, Е.В. Лукин, С.Е. Кичанов, Е.С. Кичанов, Е.С. Кузьмин, А.П. Булкин, А.П. Сиротин. В сб.: XXII Междунар. совещ. по использованию рассеяния нейтронов в исследованиях конденсированного состояния. Гатчина, Россия (2012). С. 184
  19. В.П. Глазков, И.Н. Гончаренко. Физика и техника высоких давлений 1, 56 (1991)
  20. V.B. Zlokazov, V.V. Chernyshev. J. Appl. Cryst. 25, 447 (1992)
  21. J. Rodriguez-Carvajal. Physica B 192, 55 (1993)
  22. 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.