Предпробойное состояние и его диагностика в многослойных структурах 0.55Pb-Mg1/3Nb2/3O3-0.45PbSc1/2 Nb1/2O3
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-02-00394
Сотникова Г.Ю.1, Гаврилов Г.А.1, Капралов A.А.1, Пассет Р.С.1, Смирнова Е.П.1, Сотников А.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: gga_holo@mail.ru, gga_dom@mail.ru, kapr_alex@inbox.ru, rostislav.passet@mail.ru, esmirnoffa@gmail.com, Andrew.Sotnikov2014@yandex.ru
Поступила в редакцию: 24 апреля 2020 г.
В окончательной редакции: 24 апреля 2020 г.
Принята к печати: 3 июня 2020 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2020 г.
Определение пробойного напряжения и диагностика предпробойного состояния материала является актуальной задачей исследования характеристик диэлектрических материалов и структур на их основе при приложении внешнего электрического поля. Рассмотрен новый эффективный метод диагностики предпробойного состояния многослойных структур (МLС) на основе сегнетоэлектрика-релаксора 0.55PbMg1/3Nb2/3O3-0.45PbSc1/2 Nb1/2O3 (PMN-PSN). Метод основан на анализе динамики изменения температуры поверхности МLС во время приложения внешнего электрического поля. Проведены испытания серии образцов МLС при воздействии электрического поля E=10-120 kV/cm и температуры окружающей среды от комнатной до 80oC. Определена величина критического электрического поля для PMN-PSN многослойных структур, характеризующая предпробойное состояние образца и, соответственно, ограничивающая верхний предел рабочих напряжений для электрокалорических применений. Ключевые слова: предпробойное состояние, многослойные структуры, электрокалорический отклик, предпробойные эмиссионные центры, фотодиодные ИК-сенсоры температуры.
- Г.И. Сканави. Физика диэлектриков (область сильных полей). Изд-во физматлит. М. (1958). 909 с
- Р.П. Богородицкий, Ю.М. Волокобинский, А.А. Воробьев, Б.М. Тареев. Теория диэлектриков. Энергия, М.-Л. (1965). 344 с
- Г.А. Воробьев, Ю.П. Похолков, Ю.Д. Королев, В.И. Меркулов. Физика диэлектриков (область сильных полей). Изд-во Томского политехн. ун-та. (2011). 245 с
- Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев Электротехнические материалы. Энергоатомиздат. Л. (1985). 304 с
- C. Neusel, G.A. Schneider. J. Mech. Phys. Solids. 63, 201 (2014)
- A.V. Livshits. Systems. Methods. Technologies 2, 22, 84 (2014)
- Peter H.F. Morshuis. IEEE Transact. Dielectrics and Electr. Insulation 12, 905 (2005)
- M. Refaey, A.A. Hossam-Eldin, T. Negm. Proc. MEPCON, IEEE (2016)
- Pia-Kristina Fischer, Gerold A. Schneider. J. Europ. Ceram. Soc. 38, 4476 (2018)
- Г.А. Воробьев. ФТТ 18, 192 (1976)
- Y. Liu, J.F. Scott, B. Dkhil. Appl. Phys. Rev. 3, 031102 (2016)
- S. Pandya, J. Wilbur, J. Kim, R. Gao, A. Dasgupta, C. Dames, L.W. Martin. Nature Mater. 17. 432 (2018)
- X. Moya, N.D. Mathur, APL Mater. 4, 063701 (2016)
- Electrocaloric Materials: New Generation of Cooler / Ed. T. Correia, Q. Zhang. Springer. (2013). 253 pp
- X. Moya, S. Kar-Narayan, N.D. Mathur. Nature Mater. 13, 439 (2014)
- A. Mischenko, Q. Zhang, J.F. Scott, R.W. Whatmore, N.D. Mathur. Science 311, 1270 (2006)
- Г.Ю. Сотникова, Г.А. Гаврилов, A.А. Капралов, Е.П. Смирнова. ПЖТФ 45, 7 (2019)
- Е.П. Смирнова, Г.Ю. Сотникова, Н.В. Зайцева, А.А. Капралов, Г.А. Гаврилов, А.В. Сотников. ФТТ 60, 1964 (2018)
- S. Kar-Narayan, N.D. Mathur. Appl. Phys. Lett. 95, 242903 (2009)
- N.A.S. Smith, M.K. Rokosz, T.M. Correia. J. Appl. Phys. 116, 044511 (2014)
- S. Crossley, J.R. McGinnigle, S. Kar-Narayan, N.D. Mathur. Appl. Phys. Lett. 104, 082909 (2014)
- G.Yu. Sotnikova, G.A. Gavrilov, A.A. Kapralov, K.L. Muratikov, E.P. Smirnova. Rev. Sci. Instrum. 91, 015119 (2020)
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.