Диэлектрические и тепловые свойства KNO3, внедренного в углеродные нанотрубки
RFBR (Russia), 19-29-03004
Милинский А.Ю.
1, Барышников С.В.
1, Стукова Е.В.
2, Чарная Е.В.
3, Чернечкин И.А.
1, Ускова Н.И.
41Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск, Россия
2Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия
3Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
4Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург, Россия
Email: a.milinskiy@mail.ru, svbar2003@list.ru
Поступила в редакцию: 5 февраля 2021 г.
В окончательной редакции: 5 февраля 2021 г.
Принята к печати: 11 февраля 2021 г.
Выставление онлайн: 14 марта 2021 г.
Представлены результаты исследований фазовых переходов KNO3, внедренного в углеродные нанотрубки. Показано, что для частиц KNO3 в нанотрубках наблюдается сужение температурной области существования сегнетоэлектрической фазы подобно тому, как это происходит в сегнетоэлектриках-полупроводниках. Полученные результаты свидетельствуют о том, что внешнее экранирование со стороны проводящей матрицы действует аналогично экранированию спонтанной поляризации в проводящих сегнетоэлектриках. Ключевые слова: сегнетоэлектрик, нитрат калия, углеродные нанотрубки, фазовые переходы.
- O.V. Rogazinskaya, S.D. Milovidova, A.S. Sidorkin, V.V. Chernyshev, N.G. Babicheva. Phys. Solid State 51, 3, 1518 (2009)
- S.V. Baryshnikov, E.V. Charnaya, E.V. Stukova, A.Yu. Milinskiy, T. Cheng. Ferroelectrics 396, 1, 3 (2010)
- S.V. Baryshnikov, C.T. Tien, E.V. Charnaya, M.K. Lee. Ferroelectrics 363, 1, 177 (2008)
- S.V. Baryshnikov, E.V. Charnaya, Yu.A. Shatskaya, A.Yu. Milinskiy. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 75, 8, 1112 (2011)
- A.Y. Milinskii, S.V. Baryshnikov, A.A. Antonov. Phys. Solid State 59, 9, 1783 (2017)
- B.F. Borisov, E.V. Charnaya, S.V. Baryshnikov, A.L. Pirozerskii. Phys. Lett. A 375, 2, 183 (2010)
- J.F. Scott, H.M. Duiker, P.D. Beale, B. Pouligny, K. Dimmler, M. Parris, D. Butler, S. Eaton. Physica B 150, 1-2, 160 (1988)
- Sieradzki, J. Komar, E. Rysiakiewicz-Pasek, A. Cizman, R. Poprawski. Ferroelectrics 402, 1, 60 (2010)
- A.A. Набережнов, П.Ю. Ванина, A.A. Сысоева, A. Cizman, E. Rysiakiewicz-Pasek, A. Hoser. ФТТ 60, 3, 439 (2018)
- S.V. Baryshnikov, E.V. Charnaya, A.Yu. Milinskiy, Yu.A. Shatskaya, C. Tien, D. Michel. Physica B 405, 3299 (2010)
- С.В. Барышников, Е.В. Чарная, А.Ю. Милинский, Е.В. Стукова, C. Tien, D. Michel. ФТТ 52, 6, 365 (2009)
- A. Chen, A. Chernow. Phys. Rev. 154, 2, 493 (1967)
- V.V. Deshpande, M.D. Karkhanavala, U.R.K. Rao. J. Therm. Anal. Calorim. 6, 613 (1974)
- J.K. Nimmo, B.W. Lucas. Acta Cryst. B 32, 1968 (1971)
- А.В. Елецкий. УФН 172, 4, 408 (2002)
- W.L Zhong, Y.G. Wang, P.L. Zhang, B.D. Qu. Phys. Rev. B 50, 698 (1994)
- C.L. Wang, Y. Xin, X.S. Wang, W.L. Zhong. Phys. Rev. B 62, 11423 (2000)
- А.Л. Пирозерский, Е.В. Чарная. ФТТ 52, 3, 572 (2010)
- B. Darinskii, A. Sidorkin, A. Sigov, N. Popravko. Materials 11, 1, 85 (2018)
- В.М. Фридкин. Сегнетоэлектрики--полупроводники. Наука, М. (1976). 408 с
- J.J. Hallers, W.T. Caspers. Phys. Status Solidi 36, 2, 587 (1969)
- N.N. Trunov, E.V. Bursian. Phys. Status Solidi B 65, K129 (1974)
- Th. Natterman. Phys. Status Solidi B 51, 1, 395 (1972)
- Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. Энергия, Л. (1974). 263 с
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.