Кристаллическая структура, микроструктура, пьезоэлектрические и диэлектрические свойства высокотемпературной пьезокерамики Bi3-xNdxTi1.5W0.5O9 (x=0, 0.1, 0.2)
Зубков С.В.1, Паринов И.А.2, Назаренко A.В.2,3, Куприна Ю.А.1
1Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
2Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
3Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
Email: svzubkov61@mail.ru
Поступила в редакцию: 10 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 10 апреля 2022 г.
Принята к печати: 11 апреля 2022 г.
Выставление онлайн: 13 июля 2022 г.
Методом высокотемпературной твердотельной реакции синтезирован новый ряд перовскитоподобных оксидов Bi3-xNdxTi1.5W0.5O9 (x=0, 0.1, 0.2). Рентгеноструктурное исследование показало, что соединения однофазны и имеют структуру семейства фаз Ауривиллиуса с параметрами, близкими к орторомбической элементарной ячейке, соответствующей пространственной группе A21am. Измерены зависимости относительной диэлектрической проницаемости ε/ε0 и тангенса угла потерь tgsigma от температуры на разных частотах. Для синтезированных соединений измерен пьезомодуль d33. Получена микростуктура Bi3-xNdxTi1.5W0.5O9 (x=0, 0.1, 0.2). Изучение микроструктуры показывает, что кристаллиты имеют форму, характерную для семейства фаз Ауривиллиуса. Ключевые слова: фазы Ауривиллиуса, перовскитоподобные оксиды, энергия активации, температура Кюри.
- B. Aurivillius. Ark. Kemi 54, 463 (1949)
- Г.А. Смоленский, В.А. Исупов, А.И. Аграновская. ФТТ 1, 169 (1959)
- E.C. Subbarao. J. Am. Ceram. Soc. 45, 166 (1962)
- E.C. Subbarao. Chem. Phys. 34, 695 (1961)
- С.В. Зубков, В.Г. Власенко. ФТТ 59, 2303 (2017)
- S.J. Zhang, F.P. Yu. J. Am. Ceram. Soc. 94, 3153 (2011)
- B.H. Park, B.S. Kang, S.D. Bu, T.W. Noh, J. Lee, W. Jo. Nature 401, 682 (1999)
- R.E. Newnham, R.W. Wolfe, J.F. Dorrian. Mater. Res. Bull. 6, 1029 (1971)
- . С.В. Зубков, И.А. Паринов, Ю.А. Куприна, А.В. Назаренко. ФТТ 64, 6, 652 (2022)
- X. Zhang, H. Yan, M.J. Reece. J. Am. Ceram. Soc. 91, 2928 (2010)
- H. Yan, C. Li, J. Zhou, W. Zhu, L. He, Y. Song, Y. Yu. Jpn. J. Appl. Phys. 40, 6501 (2014)
- Yu.E. Kitaev, M.I. Aroyo, J.M. Perez-Mato. Phys. Rev. B 75, 064110 (2007)
- Z. Peng, D. Yan, Q. Chen, D. Xin, D. Liu, D. Xiao, J. Zhu. Appl. Phys. 14, 1861 (2014)
- Z. Zhou, X. Dong, H. Chen. J. Am. Ceram. Soc. 89, 1756 (2006)
- Z.G. Gai, M.L. Zhao, W.B. Su, C.L. Wang, J. Liu, J.L. Zhang. J. Electroceramics 31, 143 (2013)
- H. Zhang, H. Yan, M.J. Reece. J. Appl. Phys. 106, 044106 (2009)
- С.В. Зубков, В.Г. Власенко. ФТТ 59, 12, 2303 (2017)
- J. Yuan, R. Nie, Q. Chen, D. Xiao, J. Zhu. Mater. Res. Bull. 115, 70 (2019)
- T. Kikuchi. J. Alloys Compd. 48, 319 (1976)
- S. Kim, J.S. Lee, H.J. Lee, C.W. Ahn, I.W. Kim, M.S. Jang. J. Electroceramics 21, 633 (2008)
- W.Kraus, G.Nolze. PowderCell for Windows 2.39. Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin (1999)
- V.A. Isupov. Ferroelectrics 189, 211 (1996)
- В.A. Исупов. Неорган. материалы 421, 353 (2006)
- N.C. Hyatt, I.M. Reaney, S.K. Knight. Phys. Rev. B 71, 024119 (2005)
- V.M. Goldschmidt. Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente. J. Dybwad, Oslo (1927)
- R.D. Shannon. Acta Crystallogr. A 32, 75 (1976)
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.