Вышедшие номера
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. 1
1Физико-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.
  1. Н.Г. Леонтьев, О.Е. Фесенко, В.Г. Смотраков. ФТТ 25, 7, 1958 (1983)
  2. R.W. Whatmore, A.M. Glazer. J. Phys. C: Solid State Phys. 12, 8, 1505 (1979)
  3. H. Fujishita, S. Hoshino. J. Phys. Soc. Jpn 53, 1, 226 (1984)
  4. 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)
  5. K.M. Rabe. Functional metal oxides: new science and novel applications. Wiley-VCH, Weinheim (2013). С. 221
  6. Xi. Hao. J. Adv. Dielectr. 3, 1, 1330001 (2013)
  7. X.-K. Wei, A.K. Tagantsev, A. Kvasov. Nat. Commun. 5, 1, 3031 (2014)
  8. S. Watanabe, Y. Koyama. Phys. Rev. B 63, 13, 134103 (2001)
  9. S. Watanabe, Y. Koyama Physical Review B, 66, 13, 134102 (2002)
  10. H. Fujishita, S. Tanaka. Ferroelectrics 258, 1, 37 (2001)
  11. J. Handerek, J. Kwapuliniski, M. Pawelczyk, Z. Ujma. Ph. Transit. 6, 1, 35 (1985)
  12. X. Wei, A.K. Tagantsev, A. Kvasov, K. Roleder, Ch. Jia, N. Setter. Nat. Commun. 5, 1, 1 (2014)
  13. 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)
  14. 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
  15. С.А. Удовенко, Д.Ю. Чернышов, Д.А. Андроникова, А.В. Филимонов, С.Б. Вахрушев. ФТТ 60, 5, 960 (2018)
  16. Программа для ЭВМ << Программа для получения распределений интенсивности рассеяния в координатах omega-2theta "pi-map">>, правообладатель: ФГАОУ ВО "СПбПУ", N 2017617111
  17. K. Roleder. Key Eng. Mater. 155, 1, 123 (1998)
  18. D. Viehland, J.F. Li, X. Dai, Z. Xu. J. Phys. Chem. Solids 57, 10, 1545 (1996)
  19. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Статистическая физика. Наука, М. (1976). 584 с
  20. W.J. Merz. Phys. Rev. 91, 3, 513 (1953)
  21. 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