Термодинамические свойства и фазовые переходы микрокристаллической и наноструктурированной керамики SmFeO3
Каллаев С.Н.1, Алиханов Н.М-Р.1,2, Омаров З.М.1, Садыков С.А.2, Сирота М.А.3, Абдулвахидов К.Г.3,4, Солдатов А.В.3
1Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия
2Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
3Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
4Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
Email: kallaev-s@rambler.ru
Поступила в редакцию: 14 марта 2019 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2019 г.
Исследованы теплоемкость и диэлектрические свойства микрокристаллической и наноструктурированной керамики SmFeO3, полученной твердофазным методом, спеканию которой предшествовала обработка при комнатной температуре синтезированной шихты в наковальнях Бриджмена силовым воздействием в сочетании со сдвиговой деформацией. Установлено, что механоактивация приводит к существенному размытию антиферромагнитного-сегнетоэлектрического перехода и смещению температуры фазового перехода в область низких температур. Обнаружен фазовый переход при T=558 K, который имеет типичный для релаксоров частотно-зависимый характер. Показано, что дефектная структура может играть доминирующую роль в формировании физических свойств керамики. Ключевые слова: керамика, фазовые переходы тепловые свойства, диэлектрическая проницаемость.
- А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. Наука, М. (1985). 296 с
- A. Ahlawat, S. Satapathy, R.J. Choudhary, M.M. Shirolkar, M.K. Singh, P.K. Gupta. RSC Adv. 6, 44843 (2016)
- J.-H. Lee, Y.K. Jeong, J.H. Park, M.-A. Oak, H.M. Jang, J.Y. Son, J.F. Scott. Phys. Rev. Lett. 108, 219702 (2012)
- J.-H. Lee, Y.K. Jeong, J.H. Park, M.-A. Oak, H.M. Jang, J.Y. Son, J.F. Scott. Phys. Rev. Lett. 107, 117201 (2011)
- A.K. Звездин, A.П. Пятаков. УФН 182, 6, 594 (2012)
- Y.K. Jeong, J.-H. Lee, S.-J. Ahn, H.M. Jang. Solid State Commun. 152, 1112 (2012)
- L.G. Marshall, J.-G. Cheng, J.-S. Zhou, J.B. Goodenough, J.-Q. Yan, D.G. Mandrus. Phys. Rev. B 86, 064417 (2012)
- S. Chaturvedi, P. Shyam, R. Bag, M. Shirolkar, J. Kumar, Harleen Kaur, S. Singh, A.M. Awasthi, S. Kulkarni. Phys. Rev. B 96, 024434 (2017)
- S. Chaturvedi, P. Shyam, A. Apte, J. Kumar, A. Bhattacharyya, A.M. Awasthi, S. Kulkarni. Phys. Rev. B 93, 174117 (2016)
- K.G. Abdulvakhidov, S.N. Kallaev, M.A. Kazaryan, P.S. Plyaka, S.A. Sadikov, M.A. Sirota, S.V. Zubkov. Mater. Sci. Eng. Conf. Ser. (2016). doi:10.1088/1757-899X/112/1/012020
- C.-Y. Kuo, Y. Drees, M.T. Fernandez-Diaz, L. Zhao, L. Vasylechko, D. Sheptyakov, A.M.T. Bell, T.W. Pi, H.-J. Lin, M.-K. Wu, E. Pellegrin, S.M. Valvidares, Z.W. Li, P. Adler, A. Todorova, R. Kuchler, A. Steppke, L.H. Tjeng, Z. Hu, A.C. Komarek1. Phys. Rev. Lett. 113, 217203 (2014)
- А.П. Леванюк, В.В. Осипов, А.С. Сигов, А.А. Собянин. ЖЭТФ 76, 345 (1979)
- И.М. Дубровский, М.А. Кривоглаз. ЖЭТФ 77, 1017 (1979)
- Shan Lin, Tianquan Lu, Changqing Jin, Xiaohui Wang. Phys. Rev. B 74, 134115 (2006)
- С.Н. Каллаев, З.М. Омаров, К. Абдулвахидов. ФТТ 5, 1011 (2013)
- M. Polomska, W. Kaczmarek, Z. Pajak. Phys. Status Solidi 23, 567 (1974)
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.