Структура и диэлектрические свойства твердых растворов Bi7Ti4+xWxNb1-2xO21 (x=0-0.5)
Власенко В.Г.1, Зубков С.В.1, Шуваева В.А.1
1Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
Email: v_vlasenko@rambler.ru
Поступила в редакцию: 19 августа 2014 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2015 г.
Исследованы структурные и электрофизические характеристики ряда твердых растворов слоистых перовскитоподобных оксидов Bi7Ti4+xWxNb1-2xO21 (x=0-0.5). Из данных порошковой рентгеновской дифракции установлено, что все соединения получились однофазными, имеющими структуру фаз Ауривиллиуса (m=2.5) с орторомбической кристаллической решеткой (пр. группа I2cm, Z=2). Рассмотрены изменения тетрагонального и ромбического искажений перовскитоподобных слоев в соединениях в зависимости от их химического состава. Измерены температурные зависимости относительной диэлектрической проницаемости varepsilon(T). Показано, что температура Кюри TC перовскитоподобных оксидов Bi7Ti4+xWxNb1-2xO21 (x=0-0.5) линейно уменьшается в зависимости от увеличения параметра x. Получены энергии активации носителей заряда в различных температурных интервалах. Обнаружено, что существуют три температурные области с сильно различающейся энергией активации, обусловленные различной природой носителей заряда в исследованных соединениях. Работа выполнена при финансовой поддержке внутреннего гранта ЮФУ "Особенности электронного строения элементов с незаполненными оболочками" N 213.01-07-2014/11.
- B. Aurivillius. Arkiv. Kemi. 1, 463 (1949)
- B. Aurivillius. Arkiv. Kemi. 1, 499 (1949)
- B. Aurivillius. Arkiv. Kemi. 2, 512 (1950)
- B.H. Park, B.S. Kang, S.D. Bu, T.W. Noh, J. Lee, W. Jo. Nature 401, 682 (1999)
- A.P. de Araujo, J.D. Cuchiaro, L.D. Mcmillan, M.C. Scott, J.F. Scott. Nature 374, 627 (1995)
- X. Chen, J. Xiao, Y. Xue, X. Zeng, F. Yang, P. Su. Ceram. Int. 40, 2635 (2014)
- V.G. Vlasenko, V.A. Shuvaeva, S.I. Levchenkov, Ya.V. Zubavichus, S.V. Zubkov. J. Alloys Comp. 610, 184 (2014)
- H. Zou, X. Hui, X. Wang, D. Peng, J. Li, Y. Li, X. Yao. J. Appl. Phys. 114, 223 103 (2013)
- H. Nakajima, T. Mori, S. Itoh, M. Watanabe. Solid State Commun. 129, 421 (2004)
- F. Gao, G.J. Ding, H. Zhou, G.H. Wu, N. Qin, D.H. Bao. J. Electrochem. Soc. 158, 5, G128 (2011)
- V.G. Vlasenko, A.T. Shuvaev, D.S. Drannikov. Powder Diffr. 20, 1 (2005)
- A.T. Шуваев, В.Г. Власенко, Д.С. Дранников, И.A. Зарубин. Неорган. материалы 41, 1085 (2005)
- И.А. Зарубин, В.Г. Власенко, А.Т. Шуваев, Г.П. Петин, Е.Т. Шуваева. Изв. РАН. Сер. физ. 72, 10, 1486 (2008)
- I. Coondoo, S.K. Agarwal, A.K. Jha. Mater. Res. Bull. 44, 1288 (2009)
- I. Coondoo, N. Panwar b, A.K. Jha. Phys. B 406, 374 (2011)
- J.K. Kim, T.K. Song, S.S. Kim, J. Kim. Mater. Lett. 57, 4, 964 (2002)
- W.T. Lin, T.W. Chiu, H.H. Yu, J.L. Lin, S. Lin. J. Vac. Sci. Technol. A 21, 787 (2003)
- Y. Wu, S.J. Limmer, T.P. Chou, C. Nguyen, G.Z. Cao. J. Mat. Sci. Lett. 21, 947 (2002)
- C. Long, H. Fan, M. Li, Q. Li. Cryst. Eng. Comm. 14, 7201 (2012)
- R.D. Shannon. Acta Cryst. A 32, 75 (1976)
- Z.G. Yi, Y. Wang, Y.X. Li, Q.R. Yin. J. Appl. Phys. 99, 114 101 (2006)
- W. Kraus, G. Nolze. PowderCell for Windows. Version 2.3. Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin, Germany. (1999)
- A. Yokoi, H. Ogawa. Mater. Sci. Eng. B 129, 80 (2006)
- S. Horiuchi, T. Kikuchi, M. Goto. Acta Cryst. A 33, 701 (1977)
- P. Duran, F. Capel, C. Moure, M. Villegas, J.F. Fernandez, J. Tartaj, A.C. Caballero. J. Eur. Ceram. Soc. 21, 1 (2001)
- D. Mercurio, G. Trolliard, T. Hansen, J.P. Mercurio. Int. J. Inorg. Mater. 2, 5, 397 (2000)
- V.M. Goldschmidt. Geochemisca Veterlun. Norske Videnkap, Oslo, (1927)
- В.А.Исупов. ЖНХ 39, 5, 731 (1994)
- F. Chu, D. Damjanovic, O. Steiner, N. Setter. J. Am. Ceram. Soc. 78, 3142 (1995)
- P. Boullay, D. Mercurio. Integ. Ferroelectr. 62, 149 (2004)
- C. Shao, Y. Lu, D. Wang, Y. Li. J. Europ. Ceram. Soc. 32, 3781 (2012)
- K.R. Kendall, J.K. Thomas, H.C. Zur Loye. Chem. Mater. 7, 1, 50 (1995)
- C. Navas, H.L. Tuller, H.-C. Zur Loye. J. Europ. Ceram. Soc. 19, 737 (1999)
- Н.А. Ломанова, В.В. Гусаров. Наносистемы: физика, химия, математика 3, 6, 112 (2012).
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.