Структура и диэлектрические свойства твердых растворов Bi7Ti4+xWxTa1-2xO21 (x=0-0.5)
Зубков С.В.1, Власенко В.Г.1, Шуваева В.А.1, Шевцова С.И.1
1Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
Поступила в редакцию: 2 июня 2015 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2015 г.
Методом твердотельной реакции из оксидов металлов синтезирован ряд твердых растворов Bi7Ti4+xWxTa1-2xO21 (x=0-0.5). Исследованы кристаллическая структура, электрофизические характеристики и микроструктура полученных керамических образцов. По данным порошковой рентгеновской дифракции установлено, что все соединения являются однофазными, имеющими структуру смешаннослойных фаз Ауривиллиуса (m=2.5) с орторомбической кристаллической решеткой (пр. группа I2cm, Z=2). Получены температурные зависимости относительной диэлектрической проницаемости varepsilon(T) соединений, из которых обнаружено, что температура Кюри TC перовскитоподобных оксидов Bi7Ti4+xWxTa1-2xO21 (x=0-0.5) линейно уменьшается в зависимости от увеличения параметра замещения x. Получены энергии активации носителей заряда в различных температурных интервалах. Работа выполнена при финансовой поддержке внутренних грантов ЮФУ N 213.01-07-2014/11ПЧВГ "Особенности электронного строения элементов с незаполненными оболочками" и N 213.01-2014/011ВГ "Устойчивость веществ и материалов в различных твердотельных состояниях".
- B. Aurivillius. Arkiv. Kemi. 1, 463 (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)
- T. Kikuchi. J. Less-Common Met. 48, 319 (1976)
- T. Kikuchi, A. Watanabe, K. Uchida. Mater. Res. Bull. 12, 299 (1977)
- А.Т. Шуваев, В.Г. Власенко, Д.С Дранников, И.А. Зарубин. Неорган. материалы 41 (10), 1231 (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, N. Panwar, 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)
- C. Long, H. Fan, M. Li, Q. Li. Cryst. Eng. Commun. 14, 7201 (2012)
- Z. Peng, Q. Chen, Y. Chen, D. Xiao, J. Zhu. Mater. Res. Bull. 59, 125 (2014)
- W. Wang, J. Zhu, X.-Y. Mao, X.-B. Chen. Mater. Res. Bull. 42, 274 (2007)
- A. Yokoi, H. Ogawa. Mater. Sci. Engin. B 129, 80 (2006)
- В.Г. Власенко, С.В. Зубков, В.А. Шуваева. ФТТ 57, 5, 886 (2015)
- W. Kraus, G. Nolze. PowderCell for Windows. Version 2.3. Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin, Germany (1999)
- Е.П. Харитонова, В.И. Воронкова. Неорган. материалы 43, 12, 1448 (2007)
- J. Gopalakrishnan. Proc. Indian Acad. Sci. (Chem. Sci.) 96 (6), 449 (1986)
- R.D. Shannon. Acta Cryst. A 32, 75 (1976)
- V.M. Goldschmidt. Geochemisca Veterlun. Norske Videnkap, Oslo, (1927)
- H.X. Yan, C.G. Li, J.G. Zhou, W.M. Zhu, L.X. He, Y.X. Song, Y.H. Yu. Mater. Sci. Eng. B 88, 62 (2002)
- H. Du, L. Tang, S. Kaskel. J. Phys. Chem. C 113, 1329 (2009)
- Y. Shimakawa, Y. Kubo, Y. Tauchi, T. Kamiyama, H. Asano, F. Izumi. Appl. Phys. Lett. 77, 2749 (2000)
- Y. Shimakawa, H. Imai, H. Kimura, S. Kimura, Y. Kubo, E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, K. Kato, Z. Hiroi. Phys. Rev. B, 66 144 110 (2002)
- Е.Г. Фесенко. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество. Атомиздат, M. (1972) 247с
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.