Вышедшие номера
Синтез, кристаллическая структура и теплофизические свойства замещенных титанатов Bi2Pr2Ti3O12 и Bi2Nd2Ti3O12
Денисова Л.Т.1, Молокеев М.С.1,2, Галиахметова Н.А.1, Денисов В.М.1, Васильев Г.В.1
1Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
2Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: ldenisova@sfu-kras.ru
Поступила в редакцию: 31 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 3 апреля 2021 г.
Принята к печати: 3 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 13 мая 2021 г.

Титанаты Bi2Pr2Ti3O12 и Bi2Nd2Ti3O12 получены методом твердофазного синтеза последовательным обжигом на воздухе при температурах 1003-1323 K стехиометрических смесей Bi2O3, Nd2O3, Pr6O11 и TiO2. Методом рентгеновской дифракции определена их кристаллическая структура. Высокотемпературная теплоемкость определена с использованием дифференциальной сканирующей калориметрии. На основании экспериментальных данных Cp=f(T) рассчитаны основные термодинамические функции. Ключевые слова: замещенные титанаты висмута, твердофазный синтез, кристаллическая структура, высокотемпературная теплоемкость, термодинамические функции.
  1. M.S. Tomar, R.E. Melgarejo, A. Hidalgo, S.B. Mazumder, R.S. Katiyar. Appl. Phys. Lett. 33, 2, 341 (2003)
  2. N. Pavlovic, D. Kanco, K.M. Szecsenji, V.V. Srdie. Proc. Appl. Ceram. 3, 1-2, 88 (2009)
  3. А.И. Клындюк, А.А. Глинская, Е.А. Чижова, Л.А. Башкиров. Огнеупоры и техн. керам. 1-2, 29 (2017)
  4. C. Yang, Z. Wang, D. Pan, J. Han, Q. Li, J. Wang. Sur. Rev. Lett. 11, 6, 503 (2004)
  5. Y.-M. Kan, G.-J. Zhang, P.-L. Wang, Y.-B. Cheng. J. Eur. Ceram. Soc. 28, 1641 (2008).
  6. Y. Wang, N. Zhao, M. Zhang, X. Zhao. J. Wuhan Univer. Thechnol.-Mater. Sci. 25, 5, 743 (2010)
  7. M. Iwata, A. Toya, R. Aoyagi, M. Maeda, Y. Ishibashi. Jpn. J. Appl. Phys. 47, 9, 7749 (2008)
  8. Z.X. Cheng, X.L. Wang, S.X. Dou, K. Ozawa, H. Kimura. Appl. Phys. Lett. 90, 222902-1 (2007)
  9. U. Chon, K.-B. Kim, H.M. Jang, G.-C. Yi. Appl. Phys. Lett. 79, 19, 3137 (2001)
  10. M.E. Villafuerte-Castrejon, F. Camacho-Alanis, F. Gonzalez, A. Ibarra-Palos, G. Gonzalez, L. Fuentes, L. Bucio. J. Eur. Ceram. Soc. 27, 545 (2007)
  11. F. Yang, B. Jia, T. Wei, C. Zhao, Q. Zhou, Z. Li, M. Du, M. Wang, Y. Liu, C. Xie. Inorg. Chem. Front. 6, 2756 (2019)
  12. A. Huanosta-Tera, R. Castaneda-Guzman, J.L. Pineda-Flores. Mater. Res. Bull. 38, 1073 (2003)
  13. J.L. Pineda-Flores, E. Chavira, J. Reyes-Garga, A.M. Gonzalez, A. Huanosta-Tera. J. Eur. Ceram. Soc. 23, 839 (2003)
  14. S.J. Kim, C. Moriyoshi, S. Kimura, Y. Kuroiwa, K. Koto, M. Takata, Y. Noguchi, M. Miyayama. Appl. Phys. Lett. 91, 062913-1 (2007)
  15. А.Н. Калинкин, Е.М. Кожбахтеев, А.Е. Поляков, В.М. Скориков. Неорган. материалы 49, 10, 1113 (2013)
  16. S.A. Ivanov, T. Sarkar, E.A. Fortalnova, E.D. Politova, S.Yu. Stefanovich, M.G. Safronenko, P. Nordbland, R. Mathieu. J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 28, 7692 (2017)
  17. W. Gong, R. Zhang. J. Alloys Compd. 548, 216 (2013)
  18. М.А. Петрова, А.С. Новикова, Р.Г. Гребенщиков. ДАН СССР. 246, 1, 121 (1979)
  19. М.А. Петрова, А.С. Новикова, Р.Г. Гребенщиков. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 18, 4, 700 (1982)
  20. vS. Kunej, D. Suvorov. J. Am. Ceram. Soc. 91, 10, 3472 (2008)
  21. J. Takahashi, K. Kageyama, T. Hayashi. Jpn. J. Appl. Phys. 30, 9B, 2354 (1991)
  22. G. Garcia-Martinez, L.G. Martinez-Gonzalez, J.I. Escalante-Garcia, A.F. Fuentes. Powder Technol. 152, 72 (2005)
  23. Л.Н. Комиссарова, В.М. Шацкий, Г.Я. Пушкина, Л.Г. Щербакова, Л.Г. Мамсурова, Г.Е. Суханова. Соединения редкоземельных элементов. Карбонаты, силикаты, нитраты, титанаты. Наука, М. (1984). 235 с
  24. P. Kostantinov, K. Krezhov, E. Svab, G. Meszaros, Gy. Torok. Phys. B. 276-278, 260 (2000)
  25. X. Li, W. Wu, F. Liu, Y. Li, P. Si, H. Ge. Mater. Lett. 118, 24 (2014)
  26. Л.В. Морозова. Неорган. материалы 55, 3, 323 (2019)
  27. В.М. Денисов, Л.Т. Денисова, Л.А. Иртюго, В.С. Биронт. ФТТ 52, 7, 1274 (2010)
  28. Л.Т. Денисова, Л.А. Иртюго, Ю.Ф. Каргин, В.В. Белецкий, В.М. Денисов. Неорган. материалы 55, 3, 516 (2019)
  29. Bruker AXS TOPAS V4: General profile and structure analysis software for powder diffraction data. User's Manual. Bruker AXS, Karlsruhe, Germany (2008)
  30. Н.А. Ломанова, М.В. Томкович, В.Л. Уголков, В.В. Гусаров. ЖПХ 90, 6, 673 (2017)
  31. C. Long, Q. Chang, H. Fan. Sci. Rep. 7, 4193 (2017)
  32. M. Takahashi, Y. Noguchi, M. Miyayama. Jpn. J. Appl. Phys. 41, 7053 (2002)
  33. N.C. Hyatt, J.A. Hriljac, T.P. Comyn. Mater. Res. Bull. 38, 837 (2003).
  34. M. Takahashi, Y. Noguchi, M. Miyayama. J. Ceram. Proc. Res. 6, 4, 281 (2005)
  35. Gopalakrishnan, T. Sivakumar, K. Ramesha, V. Thangadurai, G.N. Subbanna. J. Am. Chem. Soc. 122, 6237 (2000)
  36. C. Capillas, E.S. Tasci, G. de la Flor, D. Orobengoa, J.M. Perez-Mato, M.I. Aroyo. Z. Kristal. Mater. 226, 2, 186 (2011)
  37. Л.Т. Денисова, Ю.Ф. Каргин, Л.Г. Чумилина, Н.В. Белоусова, В.М. Денисов. Неорган. материалы 56, 6, 630 (2020)
  38. K. Sun, J.H. Cho, F.C. Chou, W.C. Lee, L.L. Miller, D.C. Johnston. Phys. Rev. B. 43, 239 (1991)
  39. C.G. Maier, K.K. Kelley. J. Am. Chem. Soc. 54, 3234 (1932).

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.