Особенности поляризации пьезоэлектрической керамики на основе ниобата натрия
Малышкина О.В.
1, Али М.
1, Иванова А.И.
1, Чернышова И.А.
2, Мамаев Д.В.
11Тверской государственный университет, Тверь, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: Olga.Malyshkina@mail.ru, maisalihasan@gmail.com, alex.ivanova33@yandex.ru, i.a.chernyshova@yandex.ru, yaamamoto@yandex.ru
Поступила в редакцию: 3 июля 2021 г.
В окончательной редакции: 3 июля 2021 г.
Принята к печати: 7 июля 2021 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2021 г.
Проведены сравнительные исследования пироэлектрических свойств и структурных особенностей керамик ниобата натрия и ниобата натрия-калия, полученных при различных технологических условиях синтеза материала ниобата натрия. Методом рентгенофазового анализа выявлено существование дополнительной фазы с химической формулой NaNb10O18 в образцах керамики ниобата натрия, не проявляющих сегнетоэлектрических свойств. Показано, что температурные режимы синтеза материала ниобата натрия определяют характер макроскопической поляризации образцов как чистого ниобата натрия, так и ниобата натрия-калия. Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, бессвинцовые материалы, поляризация, пироэлектрический эффект.
- L. Egerton, D.M. Dillon. J. Am. Ceram. Soc. 42, 9, 438 (1959)
- Г.А. Смоленский. ЖТФ 20, 2, 137 (1950)
- Г.А. Смоленский. Усп. физ. наук 62, 1, 41 (1957)
- B. Malic, A. Bencan, T. Rojac, M. Kosec. Acta Chim. Slov. 55, 4, 719 (2008)
- В.И. Иваненко, Э.П. Локшин, О.Г. Громов, В.Т. Калинников. Синтез сегнетоэлектрических и люминесцентных сложных оксидов редких элементов. Изд-во Кольского научного центра РАН, Апатиты (2009). 153 с
- Л.А. Резниченко, И.А. Вербенко, К.П. Андрюшин. Фазовые переходы, упорядоченные состояния и новые материалы 11, 30 (2013)
- J. Wu, D. Xiao, J. Zhu. Chem. Rev. 115, 7, 2559 (2015)
- J. Rodel, K.G. Webber, R. Dittmer, W. Jo, M. Kimura, D. Damjanovic. J. Eur. Ceram. Soc. 35, 1659 (2015)
- Материалы пьезокерамические ОСТ II 0444-87. Дата введения с 01.01.1988
- Sh. Zhang, R. Xia, Th.R. Shrout. J. Electroceram. 19, 251 (2007)
- Y. Saito, H. Takao, T. Tani, T. Nonoyama, K. Takatori, T. Homma, T. Nagaya, M. Nakamura. Nature 432, 7013, 84 (2004). doi: 10.1038/nature03028
- L.E. Cross. Nature 432, 7013, 24 (2004)
- B. Malic, J. Koruza, J. Hrescak, J. Bernard, K. Wang, J. Fisher, A. Bencan. Materials 8, 811 (2015)
- E. Hollenstein, D. Damjanovic, N. Setter. J. Eur. Ceram. Soc. 27, 13-15, 4093 (2007)
- K. Higashide, K.-I. Kakimoto, H. Ohsato. J. Eur. Ceram. Soc. 27, 13-15, 4107 (2007)
- H.D. Megaw. Ferroelectrics 7, l-4, 87 (1974)
- Yu.I. Yuzyuk, P. Simon, E. Gagarina, L. Hennet, D. Thiaudiere, V.I. Torgashev, S.I. Raevskaya, I.P. Raevskii, L.A. Reznitchenko, J.L. Sauvajol. J. Phys: Condens. Matter. 17, 33, 4977 (2005)
- В.С. Бондарев, А.В. Карташев, М.В. Горев, И.Н. Флёров, М.С. Молокеев, С.И. Раевская, Д.В. Суздалев, И.П. Раевский. ФТТ 55, 4, 752 (2013)
- Н.Н. Крайник. Изв.АН СССР. Сер. физ. 28, 4, 643 (1964)
- O.V. Malyshkina, M. Ali, E.V. Barabanova, A.I. Ivanova. Ferroelectrics 567, 1, 197 (2020)
- P. Vousden. Acta Cryst. 4, 6, 545 (1951)
- В.А. Головнин, И.А. Каплунов, О.В. Малышкина, Б.Б. Педько, А.А. Мовчикова. Физические основы, методы исследования и практическое применение пьезоматериалов. Техносфера, М. (2013). 272 с
- A.C. Sakowski-Cowley, K. ukaszewicz, H.D. Megaw. Acta Cryst. B 25, 851 (1969)
- R.H. Mitchell, B.J. Kennedy K.S. Knight. Phys. Chem. Minerals 45, 77 (2018)
- Д.О. Мищук, О.И. Вьюнов, О.В. Овчар, А.Г. Белоус. Неорган. материалы 40, 12, 1508 (2004)
- J. Kohler, A. Simon. Z. Anorg. Chem. 572, 7 (1989)
- С.И. Пугачев, И.А. Эмбиль, О.В. Малышкина, А.А. Топчиёв. Морские интеллектуальные технологии 2, 2(24), 60 (2014)
- О.В. Малышкина, А.Ю. Елисеев, В.А Головнин, А.В. Дайнеко, А.И. Иванова, Е.В. Барабанова. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 9, 40 (2015).
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.