Особенности индуцированного фазового перехода в монокристаллических твердых растворах Na1/2Bi1/2TiO3-5%BaTiO3
Камзина Л.С.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: ASKam@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 13 февраля 2022 г.
В окончательной редакции: 13 февраля 2022 г.
Принята к печати: 16 февраля 2022 г.
Выставление онлайн: 29 марта 2022 г.
Исследованы диэлектрические и оптические свойства, а также временные зависимости диэлектрической проницаемости в электрическом поле, приложенном вдоль направления [001], в монокристаллах Na1/2Bi1/2TiO3-5%BaTiO3, расположенных по составу вблизи морфотропной фазовой границы. Показано, что даже в отсутствие электрического поля в широком диапазоне температур наблюдаются диэлектрический и оптический гистерезисы, связанные с сосуществованием тетрагональной и ромбоэдрической фаз, причем относительные объемные доли двух фаз в значительной степени зависят от температуры. Обнаружено, что при температурах ниже температуры морфотропного фазового перехода индуцирование сегнетоэлектрической фазы происходит без времени задержки, что отличает исследуемые образцы от твердых растворов PbMg1/3Nb2/3O3-x%PbTiO3. Полученные результаты объясняются разными размерами полярных нанообластей в низкотемпературной фазе. Ключевые слова: сегнетоэлектричество, релаксоры, индуцированный фазовый переход.
- S.E. Park, T.R. Shrout. J. Appl. Phys. 82, 1804 (1997)
- Y. Saito, H. Takao, T. Tani, T. Nonoyama, K. Takatori, T. Homma, T. Nagaya, M. Nakamura. Nature 432, 84 (2004)
- H. You, Q.M. Zhang. Phys. Rev. Lett. 79, 3950 (1997)
- Q.H. Zhang, Y.Y. Zhang, F.F. Wang, Y.J. Wang, D. Lin, X.Y. Zhao, H.S. Luo, W.W. Ge, D. Viehland. Appl. Phys. Lett. 95, 102904 (2009)
- P. Pronin, P.P. Syrnikov, V.A. Isupov, V.M. Egorov, N.V. Zaitseva. Ferroelectrics 25, 395 (1980)
- B. Vakhrushev, V.A. Isupov, B.E. Kvyatkovsky, N.M. Okuneva, I.P. Pronin, G.A. Smolensky, P.P. Syrnikov. Ferroelectrics 63, 153 (1985)
- T. Takenaka, H. Nagata, Y. Hiruma. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 56, 1595 (2009)
- W. Ge, C. Luo, Q. Zhang, C.P. Devreugd, Y. Ren, J. Li, H. Luo, D. Viehland. J. Appl. Phys. 111, 093508 (2012)
- W. Jo, S. Schaab, E. Sapper, L.A. Schmitt, H.-J. Kleebe, A.J. Bell, J. Rodel. J. Appl. Phys. 110, 074106 (2011)
- S. Gorfman, P.A. Thomas. J. Appl. Crystallogr. 43, 1409 (2010)
- K. Sakata, Y. Masuda. Ferroelectrics 7, 347 (1974)
- J. Rodel, W. Jo, K.T.P. Seifert, E.-M. Anton, T. Granzow, D. Damjanovic. J. Am. Ceram. Soc. 92, 1153 (2009)
- B. Wylie-van Eerd, D. Damjanovic, N. Klein, N. Setter, J. Trodahl. Phys. Rev. B 82, 104112 (2010)
- M.-S. Zhang, J.F. Scott, J.A. Zvirgzds. Ferroelectrics Lett. 6, 147 (1986)
- J. Suchanicz, J. Kwapulinski. Ferroelectrics 165, 249 (1995)
- Y.-H. Bing, A.A. Bokov, Z.-G. Ye, B. Noheda, G. Shirane. J. Phys.: Condens. Matter 17, 2493 (2005)
- Y.-H. Bing, A.A. Bokov, Z.-G. Ye. Current Appl. Phys. 11, 14 (2011)
- E.V. Colla, E.Y. Koroleva, N.M. Okuneva, S.B. Vakhrushev. Phys. Rev. Lett. 74, 1681 (1995)
- E.V. Colla, N. Jurik, Y. Liu, M.E.X. Delgado, M.B. Weissman, D.D. Vieland, Z.-G. Ye. J. Appl. Phys. 113, 184104 (2013)
- Л.С. Камзина, Л.А. Кулакова. ФТТ 59, 10, 1945 (2017)
- Л.С. Камзина, Л.А. Кулакова. ФТТ 60, 5, 955 (2018)
- Л.С. Камзина. ФТТ 63, 11, 1880 (2021)
- W. Jo, J.E. Daniels, J.L. Jones, X. Tan, P.A. Thomas, D. Damjanovic, J. Rodel. J. Appl. Phys. 109, 014110 (2011)
- R. Zhang, B. Jiang, W. Jiang, W. Cao. Mater. Lett. 57, 1305 (2003)
- L. Zheng, X. Yi, S. Zhang, W. Jiang, B. Yang, R. Zhang, W. Cao. Appl. Phys. Lett. 103, 122905 (2013)
- C. Ma, X. Tan, E. Dul'kin, M. Roth. J. Appl. Phys. 108, 104105 (2010)
- R. Sun, Q. Zhang, B. Fang, J. Jiao, X. Li, X. Zhao, D. Lin, D. Wang, H. Luo. Appl. Phys. A 103, 199 (2011)
- E. Sapper, S. Schaab, W. Jo, T. Granzow, J. Rodel. J. Appl. Phys. 111, 014105 (2012)
- W. Jo, J. Daniels, D. Damjanovic, W. Kleemann, J. Rodel. Appl. Phys. Lett. 102, 192903 (2013)
- Л.С. Камзина. ФТТ 63, 11, 1880 (2021)
- P.B. Groszewicz, M. Groting, H. Breitzke1, W. Jo, K. Albe, G. Buntkowsky, J. Rodel. Sci. Rep. 6, 1 (2016)
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.