Влияние электрического поля на фазовые переходы в твердых растворах PZT
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, FEME-2024-0005
Вахрушев С.Б.
1,2, Бронвальд Ю.А.
11Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия

Email: s.vakhrushev@mail.ioffe.ru, yuramel@gmail.com
Поступила в редакцию: 24 июля 2025 г.
В окончательной редакции: 25 июля 2025 г.
Принята к печати: 1 августа 2025 г.
Выставление онлайн: 28 ноября 2025 г.
Исследовано воздействие электрического поля на фазовые превращения в монокристаллах твердых растворов PZT с малой концентрацией титаната свинца. Установлено, что при охлаждении в электрическом поле, превышающем пороговое значение, переход из промежуточной фазы в антисегнетоэлектрическую осуществляется через три последовательные стадии. Подтверждена возможность формирования ориентированной структуры антисегнетоэлектрических доменов. Ключевые слова: антисегнетоэлектрики, фазовые переходы, антифазные домены, цирконат-титанат свинца, дифракция рентгеновских лучей.
- Н.Г. Леонтьев, О.Е. Фесенко, В.Г. Смотраков. ФТТ 25, 7, 1958 (1983)
- R.W. Whatmore, A.M. Glazer. J. Phys. C: Solid State Phys. 12, 8, 1505 (1979)
- H. Fujishita, S. Hoshino. J. Phys. Soc. Jpn 53, 1, 226 (1984)
- Ch.W. Ahn, G. Amarsanaa, S.S. Won, S.A. Chea, D.S. Lee, I.W. Kim. ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 48, 26381 (2015)
- K.M. Rabe. Functional metal oxides: new science and novel applications. Wiley-VCH, Weinheim (2013). С. 221
- Xi. Hao. J. Adv. Dielectr. 3, 1, 1330001 (2013)
- X.-K. Wei, A.K. Tagantsev, A. Kvasov. Nat. Commun. 5, 1, 3031 (2014)
- S. Watanabe, Y. Koyama. Phys. Rev. B 63, 13, 134103 (2001)
- S. Watanabe, Y. Koyama Physical Review B, 66, 13, 134102 (2002)
- H. Fujishita, S. Tanaka. Ferroelectrics 258, 1, 37 (2001)
- J. Handerek, J. Kwapuliniski, M. Pawelczyk, Z. Ujma. Ph. Transit. 6, 1, 35 (1985)
- X. Wei, A.K. Tagantsev, A. Kvasov, K. Roleder, Ch. Jia, N. Setter. Nat. Commun. 5, 1, 1 (2014)
- S.B. Vakhrushev, D. Andronikova, I. Bronwald, E.Y. Koroleva, D. Chernyshov, A.V. Filimonov, S.A. Udovenko, A.I. Rudskoy, D. Ishikawa, A.Q.R. Baron, A. Bosak. Phys. Rev. B 103, 21, 214108 (2021)
- S. Vakhrushev, D.A. Andronikova, D.Y. Chernyshov, A.V. Filimonov, S.A. Udovenko, N.R. Kumar. In: International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking. Springer International Publishing, Cham (2018). С. 683
- С.А. Удовенко, Д.Ю. Чернышов, Д.А. Андроникова, А.В. Филимонов, С.Б. Вахрушев. ФТТ 60, 5, 960 (2018)
- Программа для ЭВМ << Программа для получения распределений интенсивности рассеяния в координатах omega-2theta "pi-map">>, правообладатель: ФГАОУ ВО "СПбПУ", N 2017617111
- K. Roleder. Key Eng. Mater. 155, 1, 123 (1998)
- D. Viehland, J.F. Li, X. Dai, Z. Xu. J. Phys. Chem. Solids 57, 10, 1545 (1996)
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Статистическая физика. Наука, М. (1976). 584 с
- W.J. Merz. Phys. Rev. 91, 3, 513 (1953)
- Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, М.С. Шур. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Л: Наука, Ленингр. (1971) 476 с