Вышедшие номера
Кристаллическая структура, микроструктура, пьезоэлектрические и диэлектрические свойства высокотемпературной пьезокерамики Bi3-xNdxTi1.5W0.5O9 (x=0, 0.1, 0.2)
Переводная версия: 10.21883/PSS.2022.10.54235.341
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.
  1. B. Aurivillius. Ark. Kemi 54, 463 (1949)
  2. Г.А. Смоленский, В.А. Исупов, А.И. Аграновская. ФТТ 1, 169 (1959)
  3. E.C. Subbarao. J. Am. Ceram. Soc. 45, 166 (1962)
  4. E.C. Subbarao. Chem. Phys. 34, 695 (1961)
  5. С.В. Зубков, В.Г. Власенко. ФТТ 59, 2303 (2017)
  6. S.J. Zhang, F.P. Yu. J. Am. Ceram. Soc. 94, 3153 (2011)
  7. B.H. Park, B.S. Kang, S.D. Bu, T.W. Noh, J. Lee, W. Jo. Nature 401, 682 (1999)
  8. R.E. Newnham, R.W. Wolfe, J.F. Dorrian. Mater. Res. Bull. 6, 1029 (1971)
  9. . С.В. Зубков, И.А. Паринов, Ю.А. Куприна, А.В. Назаренко. ФТТ 64, 6, 652 (2022)
  10. X. Zhang, H. Yan, M.J. Reece. J. Am. Ceram. Soc. 91, 2928 (2010)
  11. H. Yan, C. Li, J. Zhou, W. Zhu, L. He, Y. Song, Y. Yu. Jpn. J. Appl. Phys. 40, 6501 (2014)
  12. Yu.E. Kitaev, M.I. Aroyo, J.M. Perez-Mato. Phys. Rev. B 75, 064110 (2007)
  13. Z. Peng, D. Yan, Q. Chen, D. Xin, D. Liu, D. Xiao, J. Zhu. Appl. Phys. 14, 1861 (2014)
  14. Z. Zhou, X. Dong, H. Chen. J. Am. Ceram. Soc. 89, 1756 (2006)
  15. Z.G. Gai, M.L. Zhao, W.B. Su, C.L. Wang, J. Liu, J.L. Zhang. J. Electroceramics 31, 143 (2013)
  16. H. Zhang, H. Yan, M.J. Reece. J. Appl. Phys. 106, 044106 (2009)
  17. С.В. Зубков, В.Г. Власенко. ФТТ 59, 12, 2303 (2017)
  18. J. Yuan, R. Nie, Q. Chen, D. Xiao, J. Zhu. Mater. Res. Bull. 115, 70 (2019)
  19. T. Kikuchi. J. Alloys Compd. 48, 319 (1976)
  20. S. Kim, J.S. Lee, H.J. Lee, C.W. Ahn, I.W. Kim, M.S. Jang. J. Electroceramics 21, 633 (2008)
  21. W.Kraus, G.Nolze. PowderCell for Windows 2.39. Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin (1999)
  22. V.A. Isupov. Ferroelectrics 189, 211 (1996)
  23. В.A. Исупов. Неорган. материалы 421, 353 (2006)
  24. N.C. Hyatt, I.M. Reaney, S.K. Knight. Phys. Rev. B 71, 024119 (2005)
  25. V.M. Goldschmidt. Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente. J. Dybwad, Oslo (1927)
  26. 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.