Вышедшие номера
Диэлектрические и переключательные свойства сегнетоэлектрических сверхрешеток и многослоек
Сидоркин А.С.1, Gagou Y.2, Saint-Gregoire P.3, Нестеренко Л.П.1, Калгин А.В.1,4
1Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
2Universite de Picardie Jules Verne, Amiens, France
3University of Nimes, Nimes, France
4Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
Email: kalgin_alexandr@mail.ru
Поступила в редакцию: 7 августа 2025 г.
В окончательной редакции: 8 августа 2025 г.
Принята к печати: 8 августа 2025 г.
Выставление онлайн: 11 сентября 2025 г.

В работе исследовались диэлектрические и переключательные свойства сегнетоэлектрических сверхрешеток и многогослоек со структурой отдельных слоев типа титаната бария. Детальный анализ свойств проведен на сегнетоэлектрических сверхрешетках BaTiO3/BaZrO3 (16 пар слоев), демонстрирующих сегнетоэлектрический фазовый переход при температуре 393 oC, которая существенно выше температуры фазового перехода в объемном и тонкопленочном BaTiO3. Другими объектами исследования были многослойные структуры титанат стронция/титанат свинца/титанат стронция, где материалы слоев имели близкие температуры перехода в сегнетоэлектрическое состояние и параметры элементарной ячейки. Выявлены различия в поведении свойств сверхрешеток BaTiO3/BaZrO3 и многослоек SrTiO3/PbTiO3/SrTiO3, которые связываются с разной интенсивностью механического и электрического взаимодействия составляющих данные структуры слоев.  Ключевые слова: сегнетоэлектрическая сверхрешетка, сегнетоэлектрическая многослойка, диэлектрическая проницаемость, ток переключения, механическое напряжение, фазовый переход.
  1. Физика сегнетоэлектриков: современный взгляд / Под ред. К.М. Рабе, Ч.Г. Ана, Ж.-М. Трискона. Лаборатория знаний, М. (2025). 443 с
  2. J.F. Scott. ISRN Mater. Sci. 2013, 1 (2013)
  3. T.M. Shaw, S. Trolier-McKinstry, P.C. McIntyre. Annu. Rev. Mater. Sci. 30, 263 (2000)
  4. G. Catalan, J. Seidel, R. Ramesh, J.F. Scott. Rev. Mod. Phys. 84, 119 (2012)
  5. M. Dawber, K. Rabe, J. Scott. Rev. Mod. Phys. 77, 4, 1083 (2005)
  6. G. Rijnders, D.H. Blank. Nature 433, 369 (2005)
  7. Yu.I. Yuzyuk, R.A. Sakhovoy, O.A. Maslova, V.B. Shirokov, I.N. Zakharchenko, J. Belhadi, M. El Marssi. J. Appl. Phys. 116, 184102 (2014)
  8. V.A. Stephanovich, I.A. Lukyanchuk, M.G. Karkut. Phys. Rev. Lett. 94, 47601 (2005)
  9. O.A. Maslova, Yu.I. Yuzyuk, N. Ortega, A. Kumar, R. Katiyar, S.A. Barannikova. Mat. Res. 22, 1, e20180389 (2018)
  10. K.-G. Lim, Kh.-H. Chew, L.-H. Ong, M. Iwata. Solid State Phenomena 232, 169 (2015)
  11. J. Shen, Y.-Q. Ma. Phys. Rev. B 61, 21, 14279 (2000)
  12. M. Sepliarsky, S.R. Phillpot, D. Wolf, M.G. Stachiotti, R.L. Migoni. Phys. Rev. B 64, 060101 (2001)
  13. B.M. Darinskii, A.S. Sidorkin, A.S. Sigov. Nanocomposites 7, 1, 154 (2021)
  14. M. El Marssi, Y. Gagou, J. Belhadi, F. De Guerville, Yu.I. Yuzyuk, I.P. Raevski. J. Appl. Phys. 108, 084104 (2010)
  15. A. Sidorkin, L. Nesterenko, Y. Gagou, P. Saint-Gregoire, E. Vorotnikov, N. Popravko. Materials 11, 1436 (2018)
  16. V.G. Koukhar, N.A. Pertsev, R. Waser. Phys. Rev. B 64, 214103 (2001)
  17. A.I. Lebedev. Phys. Solid State 52, 1351 (2010)
  18. Y. Zhang, M. Liu, J. Wang, T. Shimada, T. Kitamura. J. Appl. Phys. 115, 224107 (2014)
  19. A.S. Sidorkin, L.P. Nesterenko, Y. Gagou, P. Saint-Gregoire, A.Yu. Pakhomov, N.G. Popravko. Sci. Rep. 9, 18948 (2019)
  20. T. Choi, J. Lee. Ferroelectrics 328, 41 (2005)
  21. T. Tsurumi, T. Ichikawa, T. Harigai, H. Kakemoto, S. Wada. J. Appl. Phys. 91, 4, 2284 (2002)
  22. S.M. Nakhmanson, K.M. Rabe, D. Vanderbilt. Phys. Rev. B 73, 060101 (2006)

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.