Вышедшие номера
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.
  1. Г.А. Смоленский, А.И. Аграновская. ЖТФ 28, 7, 1491 (1958)
  2. И.Е. Мыльникова, В.А. Боков. Кристаллография 4, 3, 433 (1959)
  3. В.А. Боков, И.Е. Мыльникова. ФТТ 2, 11, 2728 (1960)
  4. В.А. Боков, И.Е. Мыльникова. ФТТ 3, 3, 841 (1961)
  5. 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).]
  6. R.A. Cowley, S.N. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, B. Roessli, G.M. Rotaru. Adv. Phys. 60, 2, 229 (2011)
  7. 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)
  8. T. Shirakami, M. Mituskawa, T. Imai, K. Urabe. Jpn. J. Appl. Phys. 39, 7A, L678 (2000)
  9. K. Kusumoto, T. Sekiya. Ferroelectrics 240, 1, 1593 (2000)
  10. 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)
  11. J. Kano, H. Taniguchi, D. Fu, M. Itoh, S. Kojima. Ferroelectrics 367, 1 Part 1, 67 (2008)
  12. T.A. Smirnova, A.I. Fedoseev, S.G. Lushnikov, R.S. Katiyar. Ferroelectrics 532, 1, 50 (2018)
  13. K. Bormanis, S.N. Kallaev, Z.V. Omarov, A.R. Bilalov, A. Kalvane. Ferroelectrics 436, 1, 49 (2012)
  14. J.J. De Yoreo, R.O. Pohl, G. Burns. Phys. Rev. B 32, 9, 5780 (1985)
  15. Б.А. Струков, Е.Л. Соркин, В.М. Ризак, Н.К. Юшин, Л.М. Сапожникова. ФТТ 31, 10, 121 (1989)
  16. S.N. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, Y. Moriya, H. Kawaji, T. Atake. Physica B 305, 1, 90 (2001)
  17. Y. Moriya, H. Kawaji, T. Tojo, T. Atake. Phys. Rev. Lett. 90, 20, 205901 (2003). Y. Moriya. PhD Thesis, Tokyo Institute of Technology (2003)
  18. S.N. Gvasaliya, S.G. Lushnikov, I.L. Sashin. Ferroelectrics 285, 1, 243 (2003)
  19. 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)
  20. W.A. Phillips. J. Low Temp. Phys. 7, 314, 351 (1972)
  21. P.W. Anderson, B.I. Halperin, C.M. Varma. Phil. Mag. 25, 1, 1 (1972)
  22. A.H. Pandey, V.R. Reddy, A.K. Nigam, S.M. Gupta. Acta Materialia 177, 160 (2019)
  23. 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.