Вышедшие номера
Исследование электрофизических характеристик катион-замещенной керамики гексаалюмината бария методом импедансной спектроскопии
Переводная версия: 10.1134/S1063783418020063
Беляев Б.А.1,2,3, Дрокин Н.А.1, Полубояров В.А.4
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
3Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
4Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия
Email: belyaev@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 12 июля 2017 г.
Выставление онлайн: 20 января 2018 г.

Исследовано поведение частотных и температурных зависимостей импеданса измерительной ячейки, представляющей собой плоский конденсатор, заполненный керамикой гексаалюмината бария, в котором четыре катиона алюминия замещены железом (BaO·2Fe2O3·4Al2O3). Измерения проведены в диапазоне частот 0.5-108 Hz и в диапазоне температур 20-375oC. Предложен метод определения электрофизических характеристик исследуемой керамики с использованием эквивалентной электрической схемы, позволяющей снятые спектры импеданса аппроксимировать с достаточно высокой точностью. Обнаруженные особенности спектров показывают наличие в керамике двух отличающихся на три порядка времен электрической релаксации. Этот факт объясняется различием процессов переноса зарядов в объеме кристаллитов и в тонких межкристаллитных прослойках, для которых определены энергии активации зарядов. DOI: 10.21883/FTT.2018.02.45380.226
  1. M. Machida, K. Equchi, H. Arai. Chem. Lett. 1993 (1986)
  2. D.L. Trimm. Appl. Catal. 5, 249 (1983)
  3. В.А. Полубояров, О.В. Андрюшкова, И.А. Паули, З.А. Коротаева. Влияние механических воздействий на физико-химические процессы в твердых телах. НГТУ, Новосибирск (2011). 604 с
  4. Я. Смит, Х. Вейн. ИЛ, М. (1962). 496 с
  5. J.R. Macdonald. J. Non-Cryst. Sol. 197, 83 (1996)
  6. Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, А.Н. Масленников. ФТТ 56, 1403 (2014)
  7. Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин. ФТТ 57, 170 (2015)
  8. Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин. ФТТ 54, 340 (2012)
  9. E. Barsoukov, J.R Macdonald. Impedance spectroscopy. Theory, experiment, and applications. 2nd ed. A. John Wiley \& Sons, Inc., Publication, USA (2005). 583 p
  10. Н.Г. Букун, А.Е. Укше. Электрохимия 45, 1, 13 (2009)
  11. А.Л. Зуев, В.Ю. Мишланов, А.И. Судаков, Н.В. Шакиров, А.В. Фролов. Рос. журн. биомеханики 16, 1, 110 (2012)
  12. D.K. Pradhan, R.N.P. Choudhary, B.K. Samantaray. Int. J. Electrochem. Sci. 3, 597 (2008)
  13. А.М. Солодуха, Г.С. Григорян. Вестн. ВГУ. Сер. физ. математика 1, 51 (2010)
  14. В.В. Новиков, О.А. Комкова. Технологии и конструирование в электронной аппаратуре 5, 61 (2004)
  15. R. Rizwana, T. Radha Krishna, A.R. James. P. Sarah. Cryst. Res. Technol. 42, 699 (2007)
  16. S. Saha, T.P. Sinha. Phys. Rev. B 65, 134103-1 (2002)
  17. F.D. Morgan, D.P. Lesmes. J. Chem. Phys. 100, 671 (1993)
  18. Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов. ФТТ 48, 724 (2006)

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.