Структура, диэлектрические и магнитодиэлектрические свойства керамики мультиферроика 0.5BiFeO3-0.5PbFe0.5Nb0.5O3
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.
11Научно-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.
- А.П. Пятаков, А.К. Звездин. УФН 182, 593 (2012)
- Ю.Н. Веневцев, В.В. Гагулин, В.Н. Любимов. Сегнетомагнетики. Наука, М. (1982). 224 с
- 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)
- А.В. Турик, А.В. Павленко, К.П. Андрюшин, С.И. Шевцова, Л.А. Резниченко, А.И. Чернобабов. ФТТ 54, 891 (2012)
- O. Raymond, R. Font, J. Portelles, J.M. Siqueiros. J. Appl. Phys. 10, 094106 (2011)
- A.M. Kadomtseva, Yu.F. Popov, A.P. Pyatakov, G.P. Vorob'ev, A.K. Zvezdin, D. Viehland. Phase Trans. 79, 1019 (2006)
- J.P. Patel, A. Singh, D. Pandey. J. Appl. Phys. 107, 104115 (2010)
- D. Bochenek, P. Niemiec, P. Guzdek, M. Wzorek. Mater. Chem. Phys. 195, 199 (2017)
- Н.Н. Крайник, Н.П. Хучуа, А.А. Бережной, А.Г. Тутов. ФТТ 7, 132 (1965)
- Л.А. Шилкина, А.В. Павленко, Л.А. Резниченко, И.А. Вербенко. Кристаллография 61, 262 (2016)
- 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)
- А.И. Миллер, Л.А. Шилкина, И.А. Вербенко, А.А. Павелко, Л.А. Резниченко. Тр. симпозиума LFFC-2012, 399 (2012)
- А.В. Павленко, Л.А. Шилкина, Л.А. Резниченко. Кристаллография 57, 125 (2012)
- А.В. Павленко, А.В. Турик, Л.А. Резниченко, Л.А. Шилкина, Г.М. Константинов. ФТТ 53, 1773 (2011)
- В.В. Жданова. ФТТ 7, 143 (1965)
- A.A. Bokov, Z.-G. Ye. J. Mater. Sci. 41, 31 (2006)
- Р.Ф. Мамин, Т.С. Шапошников. Письма в ЖЭТФ 101, 29 (2015)
- С.Б. Вахрушев, Р.Г. Бурковский, S. Shapiro, A. Ivanov. ФТТ 52, 838 (2010)
- V.P. Sakhnenko, N.V. Ter-Oganessian. Acta Cryst. B74, 264 (2018)
- Y. Yang, S.T. Zhang, H.B. Huang, Y.F. Chen, G. Liu, J.-M. Liu. Mater. Lett. 59, 1767 (2005)
- J.T. Wang, C. Zhang, Z.X. Shen, Y. Feng. Ceram. Int. 30, 1627 (2004)
- 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.