Вышедшие номера
Структура, диэлектрические и магнитодиэлектрические свойства керамики мультиферроика 0.5BiFeO3-0.5PbFe0.5Nb0.5O3
Переводная версия: 10.1134/S1063783420100248
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственное задание в сфере научной деятельности, Южный федеральный университет, 2020 г., БАЗ0110/20-3-07ИФ
Павленко А.В. 1,2, Жидель К.М. 1, Шилкина Л.А. 1
1Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
2Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
Email: antvpr@mail.ru
Поступила в редакцию: 22 мая 2020 г.
В окончательной редакции: 22 мая 2020 г.
Принята к печати: 28 мая 2020 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2020 г.

Проведены исследования структуры, диэлектрических характеристик и магнитоэлектрического эффекта керамики мультиферроика 0.5BiFeO3-0.5PbFe0.5Nb0.5O3. Установлено, что керамика является беспримесной, при комнатной температуре имеет близкую к кубической структуру с a=3.999(5) Angstrem, сохраняющуюся в температурном интервале 20-600oC. Показано, что твердый раствор 0.5BiFeO_3-0.5PbFe0.5Nb0.5O3 при T<200oC сочетает одновременно сегнетоэлектрические и антиферромагнитные свойства. При комнатной температуре в постоянном магнитном поле 0.86 T в материале магнитодиэлектрический коэффициент и магнитодиэлектрический коэффициент диэлектрических потерь составляют -0.4 и -0.5% соответственно. Ключевые слова: мультиферроик, диэлектрические характеристики, сегнетоэлектрик-релаксор, магнитодиэлекрический эффект.
  1. А.П. Пятаков, А.К. Звездин. УФН 182, 593 (2012)
  2. Ю.Н. Веневцев, В.В. Гагулин, В.Н. Любимов. Сегнетомагнетики. Наука, М. (1982). 224 с
  3. A.V. Pavlenko, A.T. Kozakov, S.P. Kubrin, A.A. Pavelko, K.A. Guglev, L.A. Shilkina, I.A. Verbenko, D.A. Sarichev, L.A. Reznichenko. Сeram. Int. 38, 6157 (2012)
  4. А.В. Турик, А.В. Павленко, К.П. Андрюшин, С.И. Шевцова, Л.А. Резниченко, А.И. Чернобабов. ФТТ 54, 891 (2012)
  5. O. Raymond, R. Font, J. Portelles, J.M. Siqueiros. J. Appl. Phys. 10, 094106 (2011)
  6. A.M. Kadomtseva, Yu.F. Popov, A.P. Pyatakov, G.P. Vorob'ev, A.K. Zvezdin, D. Viehland. Phase Trans. 79, 1019 (2006)
  7. J.P. Patel, A. Singh, D. Pandey. J. Appl. Phys. 107, 104115 (2010)
  8. D. Bochenek, P. Niemiec, P. Guzdek, M. Wzorek. Mater. Chem. Phys. 195, 199 (2017)
  9. Н.Н. Крайник, Н.П. Хучуа, А.А. Бережной, А.Г. Тутов. ФТТ 7, 132 (1965)
  10. Л.А. Шилкина, А.В. Павленко, Л.А. Резниченко, И.А. Вербенко. Кристаллография 61, 262 (2016)
  11. А.С. Голофастова, Н.М. Новиковский, В.М. Разномазов, А.В. Павленко, И.А. Вербенко, Д.А. Сарычев, Л.А. Резниченко, А.В. Махиборода. УПФ 4, 24 (2016)
  12. А.И. Миллер, Л.А. Шилкина, И.А. Вербенко, А.А. Павелко, Л.А. Резниченко. Тр. симпозиума LFFC-2012, 399 (2012)
  13. А.В. Павленко, Л.А. Шилкина, Л.А. Резниченко. Кристаллография 57, 125 (2012)
  14. А.В. Павленко, А.В. Турик, Л.А. Резниченко, Л.А. Шилкина, Г.М. Константинов. ФТТ 53, 1773 (2011)
  15. В.В. Жданова. ФТТ 7, 143 (1965)
  16. A.A. Bokov, Z.-G. Ye. J. Mater. Sci. 41, 31 (2006)
  17. Р.Ф. Мамин, Т.С. Шапошников. Письма в ЖЭТФ 101, 29 (2015)
  18. С.Б. Вахрушев, Р.Г. Бурковский, S. Shapiro, A. Ivanov. ФТТ 52, 838 (2010)
  19. V.P. Sakhnenko, N.V. Ter-Oganessian. Acta Cryst. B74, 264 (2018)
  20. Y. Yang, S.T. Zhang, H.B. Huang, Y.F. Chen, G. Liu, J.-M. Liu. Mater. Lett. 59, 1767 (2005)
  21. J.T. Wang, C. Zhang, Z.X. Shen, Y. Feng. Ceram. Int. 30, 1627 (2004)
  22. B. Ramachandran, A. Dixit, R. Naik, MSR. Rao. J. Am. Ceram. Soc. 101, 782 (2018)

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.