Вышедшие номера
Диэлектрическая проницаемость и фазовые переходы в системе SrTiO3--KTaO3
Трепаков В.А.1, Вихнин В.С.1, Сырников П.П.1, Смутный Ф.2, Савинов М.2, Ястрабик Л.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Институт физики Чешской академии наук, Прага, Чехия
Поступила в редакцию: 25 апреля 1997 г.
Выставление онлайн: 20 октября 1997 г.

В твердом растворе (SrTiO3)0.85-(KTaO3)0.15 обнаружено необычное поведение диэлектрической проницаемости и потерь в области температур 5/300 K и частот 100 Hz-1 MHz. Диэлектрическая проницаемость обнаруживает широкий максимум в области 40 K, подчиняющийся закону Кюри-Вейсса на высокотемпературном крыле, и наличие низкотемпературных релаксационных вкладов. При этом, хотя в области T>40 K система ведет себя как вполне эргодичная, однородно упорядочивающаяся, с понижением температуры однородное полярное упорядочение сменяется двумя низкотемпературными фазовыми переходами в стеклоподобное состояние. В качестве механизма диэлектрической релаксации и наблюдаемых фазовых превращений рассматриваются реориентации и упорядочение в системе электронных и дырочных поляронов, образующихся в процессе зарядовой компенсации случайно распределенных в подрешетках гетеровалентных ионов Sr2, K+ и Ti4+, Ta5+.
  1. М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. Мир, М. (1981)
  2. B. Salce, J.L. Gravil, L.A. Boatner. J. Phys.: Condens. Matter 6, 4077 (1994)
  3. T. Mitsui, W. Westphal. Phys. Rev. 124, 5, 1354 (1961)
  4. S.H. Wemple. Phys. Rev. 137, 5A, A1575 (1965)
  5. U.T. Hochli, K. Knorr, A. Loidl. Adv. Phys. 39, 5, 405 (1990)
  6. J. Toulouse. Ferroelectrics 151, 1, 215 (1994)
  7. V. Trepakov, F. Smutny, V. Vikhnin, V. Bursian, L. Sochava, L. Jastrabik, P. Syrnikov. J. Phys.: Condens. Matter 7, 3765 (1995)
  8. В.В. Леманов, Н.В. Зайцева, Е.П. Смирнова, П.П. Сырников. ФТТ 37, 6, 1854 (1995)
  9. В.В. Леманов, Е.П. Смирнова, Е.А. Тараканов. ФТТ 37, 8, 2476 (1995)
  10. J.G. Bednorz, K.A. Mueller. Phys. Rev. Lett. 52, 25, 2284 (1984)
  11. Физика и химия твердого тела. Сборник / Под ред. Ю.Н. Веневцева. НИФХИ им. Л.А. Карпова, М. (1976). В. 8. С. 96
  12. Ю.Н. Веневцев, Е.Д. Пополитова, С.А. Иванов. Сегнето- и антисегнетоэлектрики семейства титаната бария. Химия, М. (1985). С. 143
  13. В.В. Леманов, В.А. Трепаков, П.П. Сырников, М. Савинов, Л. Ястрабик. ФТТ 39, 10, 1838 (1997)
  14. Ф. Иона, Д. Ширане. Сегнетоэлектрические кристалл. М. (1965). С. 555
  15. Б. Яффе, У. Кук, Г. Яффе. Пьезоэлектрическая керамика. М. (1974). С. 288
  16. F. Chu, I.M. Reaney, N. Setter. Ferroelectrics 151, 1--4, 343 (1994)
  17. W. Kleemann. J. Mod. Phys. B7, 13, 2469 (1993)
  18. V.S. Vikhnin. Z. Phys. Chem. в печати (1997)
  19. Th. W. Kool, O.F. Schirmer. Abstracts. book of XIII Int. Symp. On Electrons and Vibrations in Solids and Finite Systems (Jahn-Teller Effect). Berlin (24--29 August 1996). Imp. 1.1
  20. O. Bidault, M. Maglione, M. Actis, M. Kchikech. Phys. Rev. B52, 8 (1995)

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.