Диэлектрические свойства смесевых нанокомпозитов BaTiO3–SrTiO3

Обложка
  • Авторы: Аль Джаафари Ф.Д.1, Коротков Л.Н.2, Толстых Н.А.2, Емельянов Н.А.3, Панкова М.А.4, Попов С.В.5
  • Учреждения:
    1. Васитский университет
    2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Воронежский государственный технический университет”
    3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Курский государственный технический университет”
    4. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования “Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации”
    5. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил “Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина”
  • Выпуск: Том 87, № 9 (2023)
  • Страницы: 1262-1267
  • Раздел: Статьи
  • URL: https://kld-journal.fedlab.ru/0367-6765/article/view/654606
  • DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676523702228
  • EDN: https://elibrary.ru/VYCPWS
  • ID: 654606

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В диапазоне температур 100–500 К изучены диэлектрические свойства смесевых нанокомпозитов (1 – х)BaTiO3хSrTiO3 (х = 0.0; 0.25; 0.50; 0.75 и 1.00), полученных спеканием исходных компонент при температуре 1273 К в течение 5 ч. Рентгенофазный анализ, проведенный при комнатной температуре, показал, что композиты образованы кристаллитами BaTiO3 (P4mm) и SrTiO3 (Pm-3m) и не содержат твердых растворов Ba(1 – х)SrхTiO3. Обнаружено снижение температур фазовых переходов Amm2 → P4mm Pm-3m в частицах титаната бария с увеличением концентрации SrTiO3 в композите.

Об авторах

Ф. Д. Аль Джаафари

Васитский университет

Email: l_korotkov@mail.ru
Ирак, Аль-Кут

Л. Н. Коротков

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Воронежский государственный технический университет”

Автор, ответственный за переписку.
Email: l_korotkov@mail.ru
Россия, Воронеж

Н. А. Толстых

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Воронежский государственный технический университет”

Email: l_korotkov@mail.ru
Россия, Воронеж

Н. А. Емельянов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Курский государственный технический университет”

Email: l_korotkov@mail.ru
Россия, Курск

М. А. Панкова

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
“Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации”

Email: l_korotkov@mail.ru
Россия, Воронеж

С. В. Попов

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил “Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина”

Email: l_korotkov@mail.ru
Россия, Воронеж

Список литературы

  1. Algueró M., Gregg J.M., Mitoseriu L. Nanoscale ferroelectrics and multiferroics. Key processing and characterization issues and nanoscale effects. London: John Wiley & Sons Ltd., 2016.
  2. Коротков Л.Н., Толстых Н.А., Короткова Т.Н. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 9. С. 1258; Korotkov L.N., Tolstykh N.A., Korotkova T.N. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 9. P. 1068.
  3. Stukova E.V. // Inorg. Mater. Appl. Res. 2011. V. 2. No. 5. P. 434.
  4. Стукова Е.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2013. Т. 77. № 8. С. 1138; Stukova E.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2013. V. 77. No. 8. P. 1032.
  5. Baryshnikov S., Milinskiy A., Stukova E. // Ferroelectr. 2018. V. 536. No. 1. P. 91.
  6. Толстых Н.А., Короткова Т.Н., Аль Джафари Ф.Д. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 9. С. 1193; Tolstykh N.A., Korotkova T.N., Al’ Jaafary F.D. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 9. P. 1086.
  7. Лайнс М. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. М.: Мир. 1981. 736 с.
  8. Emelianov N.A., Budaev A.V., Perez Azahuanche F.R. et al. // Ferroelectrics. 2022. V. 590. No. 1. P. 206.
  9. Bakken K., Pedersen V.N., Blichfeld A.B. et al. // ACS Omega. 2021. V. 6. No. 14. P. 9567.
  10. Lemanov V.V., Smirnova E.P., Syrnikov P.P., Tarakanov E.A. // Phys. Rev. B. 1996. V. 54. No. 5. P. 3151.
  11. Блистанов А.А. Бондаренко В.С., Переломова Н.В. и др. Акустические кристаллы. Справочник. М.: Наука. Главн. ред. физ-мат. лит., 1982. 632 с.
  12. Приседский В.В. Нестехиометрические сегнетоэлектрики АIIBIVO3. Донецк: Ноулидж, 2011. 267 с.
  13. Lee S. Defect-phase equilibrium and ferroelectric phase transition behavior in non-stoichiometric BaTiO3 under various equilibrium conditions. PhD thesis. The Pennsylvania State University, 2006. 259 p.
  14. Airimioaei M., Buscaglia M.T., Tredici I. et al. // J. Mater. Chem. C. 2017. V. 5. No. 35. P. 9028.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (169KB)
3.

Скачать (137KB)
4.

Скачать (161KB)
5.

Скачать (126KB)

© Ф.Д. Аль Джаафари, Л.Н. Коротков, Н.А. Толстых, Н.А. Емельянов, М.А. Панкова, С.В. Попов, 2023