Исследование температурного поведения теплоемкости релаксорного сегнетоэлектрика PbNi1/3Nb2/3O3
Дерец Н.К.1, Михайлин Н.Ю.1, Смирнова Т.А.1, Федосеев А.И.1, Лушников С.Г.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: nikita.derets@gmail.com
Поступила в редакцию: 21 августа 2024 г.
В окончательной редакции: 21 августа 2024 г.
Принята к печати: 22 августа 2024 г.
Выставление онлайн: 28 октября 2024 г.
Рассматривается поведение теплоемкости монокристаллов релаксорного сегнетоэлектрика PbNi1/3Nb2/3O3 (PNN) в диапазоне температур от 2 до 400 K. Анализ результатов измерения удельной теплоемкости C_p не выявил структурных фазовых переходов в исследуемом диапазоне температур. Кроме того, температурная зависимость C p/T3 демонстрирует в области низких температур недебаевское поведение и отсутствие характерного для многих родственных материалов низкотемпературного максимума C p/T^3(T). Полученные результаты обсуждались в рамках современных представлений о физики релаксорных сегнетоэлектриков с магнитными ионами в одной из подрешеток перовскита. Ключевые слова: никелат-ниобат свинца, динамика решетки, удельная теплоемкость, фазовый переход.
- Г.А. Смоленский, А.И. Аграновская. ЖТФ 28, 7, 1491 (1958)
- И.Е. Мыльникова, В.А. Боков. Кристаллография 4, 3, 433 (1959)
- В.А. Боков, И.Е. Мыльникова. ФТТ 2, 11, 2728 (1960)
- В.А. Боков, И.Е. Мыльникова. ФТТ 3, 3, 841 (1961)
- А.Д. Полушина, Е.Д. Обозова, В.Г. Залесский, Т.А. Смирнова, С.Г. Лушников. ФТТ 63, 9, 1382 (2021). [A.D. Polushina, E.D. Obozova, V.G. Zalesskii, T.A. Smirnova, S.G. Lushnikov. Phys. Solid State 63, 10, 1508 (2021).]
- R.A. Cowley, S.N. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, B. Roessli, G.M. Rotaru. Adv. Phys. 60, 2, 229 (2011)
- K. Bormanis, M.G. Gorev, I.N. Flerov, A. Sternberg, L. Lace, R. Ignatans, A. Kalvane, M. Antonova. Proceed. Estonian Academ. Sci. 66, 4, 363 (2017)
- T. Shirakami, M. Mituskawa, T. Imai, K. Urabe. Jpn. J. Appl. Phys. 39, 7A, L678 (2000)
- K. Kusumoto, T. Sekiya. Ferroelectrics 240, 1, 1593 (2000)
- H.J. Fan, M.H. Kuok, S.C. Ng, N. Yasuda, H. Ohwa, M. Iwata, H. Orihara, Y. Ishibashi. J. Apl. Phys. 91, 4, 2262 (2002)
- J. Kano, H. Taniguchi, D. Fu, M. Itoh, S. Kojima. Ferroelectrics 367, 1 Part 1, 67 (2008)
- T.A. Smirnova, A.I. Fedoseev, S.G. Lushnikov, R.S. Katiyar. Ferroelectrics 532, 1, 50 (2018)
- K. Bormanis, S.N. Kallaev, Z.V. Omarov, A.R. Bilalov, A. Kalvane. Ferroelectrics 436, 1, 49 (2012)
- J.J. De Yoreo, R.O. Pohl, G. Burns. Phys. Rev. B 32, 9, 5780 (1985)
- Б.А. Струков, Е.Л. Соркин, В.М. Ризак, Н.К. Юшин, Л.М. Сапожникова. ФТТ 31, 10, 121 (1989)
- S.N. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, Y. Moriya, H. Kawaji, T. Atake. Physica B 305, 1, 90 (2001)
- Y. Moriya, H. Kawaji, T. Tojo, T. Atake. Phys. Rev. Lett. 90, 20, 205901 (2003). Y. Moriya. PhD Thesis, Tokyo Institute of Technology (2003)
- S.N. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, I.L. Sashin. Ferroelectrics 285, 1, 243 (2003)
- S.N. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, Y. Moriya, H. Kawaji, T. Atake, M.B. Smirnov, V.Yu. Kazimirov. J. Phys.: Condens. Matter 16, 49, 8981 (2004)
- W.A. Phillips. J. Low Temp. Phys. 7, 314, 351 (1972)
- P.W. Anderson, B.I. Halperin, C.M. Varma. Phil. Mag. 25, 1, 1 (1972)
- A.H. Pandey, V.R. Reddy, A.K. Nigam, S.M. Gupta. Acta Materialia 177, 160 (2019)
- Б.X. Ханнанов, В.Г. Залесский, Е.И. Головенчиц, В.А. Санина, Т.А. Смирнова, М.П. Щеглов, В.А. Боков, С.Г. Лушников. ЖЭТФ 157, 3, 523 (2020). [B.Kh. Khannanov, V.G. Zalessky, E.I. Golovenchits, V.A. Sanina, T.A. Smirnova, M.P. Shcheglov, V.A. Bokov, S.G. Lushnikov. JETP 130, 3, 439 (2020).]
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.