Вышедшие номера
Формирование сегнетоэлектрических фазовых состояний в KNbO3 и других ниобатах со структурой перовскита
Ивлиев М.П.1, Раевская С.И.1, Pаевский И.П.1, Шуваева В.А.1, Пирог И.В.1
1Научно-исследовательский институт физики, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
Email: rip@ip.rsu.ru
Поступила в редакцию: 9 марта 2006 г.
Выставление онлайн: 19 марта 2007 г.

Путем экстраполяции из кубической фазы температурной зависимости обратной диэлектрической проницаемости впервые определена температура Кюри-Вейсса TCW для NaNbO3 и AgNbO3. Установлено, что в перовскитах ANbO3 (A= Na, Ag, K) значения TCW практически одинаковы, т. е. кубические фазы всех этих соединений примерно в равной степени потенциально неустойчивы относительно появления поляризации. Из анализа EXAFS-спектров кубических фаз NaNbO3 и KNbO3 получено, что рельефы потенциальной энергии катиона Nb в обоих соединениях похожи и имеют восемь минимумов, смещенных из центра кислородного октаэдра вдоль направлений типа [111] на 0.16 и 0.19 Angstrem соответственно. На основе этих фактов сделан вывод о том, что неустойчивость по отношению к появлению поляризации в ANbO3 обусловлена стремлением катионов Nb упорядочиться соответствующим образом по восьми минимумам, а фазовые переходы, порождаемые этой неустойчивостью, относятся к переходам типа порядок-беспорядок. Предложена и исследована статистическая модель, с помощью которой можно описать любую последовательность сегнетоэлектрических фазовых переходов, наблюдаемых в KNbO3, а также в (Ba,Sr)TiO3. Экспериментальная часть работы выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты N 05-03-32214a и 05-02-90568_HHC_a). PACS: 77.80.Bh, 77.84.Dy
  1. В.Г. Бокий. Кристаллохимия. Наука, М. (1971). 400 с
  2. К.С. Александров, А.Т. Анистратов, Б.В. Безносиков, Н.В. Федосеева. Фазовые переходы в кристаллах галоидных соединений ABX3. Наука, Новосибирск (1981). 264 с
  3. Е.Г. Фесенко. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество. Атомиздат, М. (1972). 248 с
  4. Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, А.И. Соколов, Н.К. Юшин. Физика сегнетоэлектрических явлений. Наука, Л. (1985). 396 с
  5. V.V. Lemanov, E.P. Smirnova, P.P. Syrnikov, E.A. Tarakanov. Phys. Rev. B 54, 3151 (1996)
  6. V.B. Shirokov, V.I. Torgashev, A.A. Bakirov, V.V. Lemanov. Phys. Rev. B 73, 104 116 (2006)
  7. И.П. Раевский, Л.А. Резниченко, М.П. Ивлиев, В.Г. Смотраков, В.В. Еремкин, М.А. Малицкая, Л.А. Шилкина, С.И. Шевцова, А.В. Бородин. Кристаллография 48, 531 (2003)
  8. М.П. Ивлиев, И.П. Раевский, Л.А. Резниченко, С.И. Раевская, В.П. Сахненко. ФТТ 45, 1886 (2003)
  9. M.H. Francombe, B. Lewis. Acta Cryst. 11, 175 (1958)
  10. A. Molak. Solid State Commun. 62, 413 (1987)
  11. L.E. Cross, B.J. Nicholson. Phil. Mag. 46, 453 (1955)
  12. A. Molak, M. Jelonek. J. Phys. Chem. Sol. 46, 21 (1985)
  13. S. Lanfredi, A.C.M. Rodrigues, L. Dessemond. J. Am. Ceram. Soc. 86, 2103 (2003)
  14. A. Kania. J. Phys. D: Appl. Phys. 34, 1447 (2001)
  15. В.Г. Смотраков, И.П. Раевский, М.А. Малицкая, О.И. Прокопало, Е.С. Цихоцкий, Е.Г. Фесенко. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 14, 1317 (1978)
  16. K. Konieczny, Cz. Kajtoch. Ferroelectrics 215, 65 (1998)
  17. R. Comes, M. Lambert, A. Guinier. Solid State Commun. 6, 715 (1968)
  18. W.P. Mason, B.T. Mattias. Phys. Rev. 43, 1622 (1948)
  19. О.Е. Квятковский. ФТТ 44, 1087 (2002)
  20. M.D. Fontana, A. Ridah, G.E. Kugel, C. Carabatos-Nedelec. J. Phys. C: Solid State Phys. 21, 5853 (1988)
  21. B. Ravel, E.A. Stern, R.V. Vedrinskii, V. Kraizman. Ferroelectrics 206-207, 407 (1998)
  22. V.A. Shuvaeva, Y. Azuma, K. Yagi, H. Terauchi, R. Vedrinski, V. Komarov, H. Kasatani. Phys. Rev. B 62, 2969 (2000)
  23. V.A. Shuvaeva, K. Yanagi, K. Yagi, K. Sakaue, H. Terauchi. Solid State Commun. 106, 335 (1998)
  24. V.A. Shuvaeva, K. Yanagi, K. Yagi, K. Sakaue, H. Terauchi. J. Synchr. Rad. 6, 367 (1999)
  25. V.A. Shuvaeva, Y. Azuma, K. Yagi, K. Sakaue, H. Terauchi. J. Synchr. Rad. 8, 833 (2001)
  26. B. Ravel, E.A. Stern. Physica B 208-209, 316 (1995)
  27. E.A. Stern, M. Newville, B. Ravel, D. Haskel, Y. Yacoby. Physica B 208-209, 117 (1995)
  28. S.I. Zabinski, J.J. Rehr, A. Ancudinov, R.C. Albers, M.J. Eller. Phys. Rev. B 52, 2995 (1995)
  29. C.N.W. Darlington, K.S. Knight. Acta Cryst. B 55, 24 (1999)
  30. A.W. Hewat. J. Phys. C: Solid State Phys. 6, 2559 (1973)
  31. B. Rechav, Y. Yacoby, E.A. Stern, J.J. Rehr, M. Newville. Phys. Rev. Lett. 72, 1352 (1994)
  32. N.P. Silva, A.S. Chaves, F.C.S. Barreto, L.G. Ferreira. Phys. Rev. B 20, 1261 (1979)
  33. R. Pirc, R. Blinc. Phys. Rev. B 70, 134 107 (2004)
  34. A.S. Chaves, F.C.S. Barreto, R.A. Nogueira, B. Zeks. Phys. Rev. B 13, 207 (1976)
  35. V. Gorsky. Z. Phys. 50, 64 (1928)
  36. W.L. Bragg, E.J. Williams. Proc. Roy. Soc. A 145, 699 (1934)
  37. Я.И. Френкель. Кинетическая теория жидкости. Наука, Л. (1975). 592 с
  38. Г.А. Смоленский, Р.Е. Пасынков. ЖЭТФ 25, 57 (1953)
  39. М.П. Ивлиев, В.П. Сахненко. ФТТ 28, 632 (1986)
  40. М.П. Ивлиев, В.П. Сахненко. Деп. в ВИНИТИ 19.05.89, рег. N 3418-89. Ростов н/Д (1989). 35 с
  41. Ю.М. Гуфан, В.П. Сахненко. ЖЭТФ 69, 1428 (1975)

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.