Вышедшие номера
Калорические характеристики PbTiO3 в области сегнетоэлектрического фазового перехода
Михалёва Е.А.1,2, Флёров И.Н.1,2, Горев М.В.1,2, Молокеев М.С.2, Черепахин А.В.2, Карташев А.В.2, Михашенок Н.В.2, Саблина К.А.2
1Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
2Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: katerina@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 13 марта 2012 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2012 г.

Выполнены измерения теплоемкости и теплового расширения керамического образца PbTiO3 в интервале температур 80-970 K. На основе анализа экспериментальных данных в рамках термодинамической теории фазовых переходов, электрического уравнения состояния P(T,E), уравнения Пиппарда и диаграммы S(T,p) исследованы электрокалорическая и барокалорическая эффективность титаната свинца в области сегнетоэлектрического фазового перехода. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект N 12-08-00079) и гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ РФ (НШ-4828.2012.2.).
  1. Ф. Иона, Д. Ширане. Сегнетоэлектрические кристаллы. Мир, М. (1965). 556 с
  2. Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, М.С. Шур. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Наука, М. (1971). 476 с
  3. Е.Г. Фесенко, В.Г. Гавриляченко, Е.В. Зароченцев. Изв. АН СССР. Сер. физ. 34, 2541 (1970)
  4. В.Г. Гавриляченко, Р.И. Спинко, М.А. Мартыненко, Е.Г. Фесенко. ФТТ 5, 1532 (1970)
  5. К.С. Александров, Б.П. Сорокин, С.И. Бурков. Эффективные пьезоэлектрические кристаллы для акустоэлектроники, пьезотехники и сенсоров. СО РАН, Новосибирск (2007). Т. 1. 501 с
  6. S.E. Park, T.R. Shrout. J. Appl. Phys. 82, 1804 (1997)
  7. M. Valant, L.J. Dunne, A.K. Axelsson, N.M. Alford, G. Manos, J. Perantie, J. Hagberg, H. Jantunen, A. Dabkowski. Phys. Rev. B 81, 214110 (2010)
  8. L. Shaobo, L. Yanqiu. Mater. Sci. Eng. B 113, 46 (2004)
  9. T.M. Correia, J.S. Young, R.W. Whatmore, J.F. Scott, N.D. Mathur, Q. Zhang. Appl. Phys. Lett. 95, 182904 (2009)
  10. И.Н. Флеров, Е.А. Михалева. ФТТ 50, 461 (2008)
  11. Е.А. Михалева, И.Н. Флеров, В.С. Бондарев, М.В. Горев, А.Д. Васильев, Т.Н. Давыдова. ФТТ 53, 478 (2011)
  12. В.Г. Вакс. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков. Наука, М. (1973) 328 с
  13. G. Shirane, S. Hoshino. J. Phys. Soc. 6, 265 (1951)
  14. R.J. Nelmes, R.O. Piltz, W.F. Kuhs, Z. Tun, R. Restori. Ferroelectrics 108, 165 (1990)
  15. J. Kwapulinski, J. Kusz, H. Bohm, J. Dec. J. Phys.: Cond. Matter 17, 1825 (2005)
  16. G.A. Rossetti Jr, N. Maffei. J. Phys.: Cond. Matter 17, 3953 (2005)
  17. T. Yoshida, Y. Moriya, T. Tojo, H. Kawaji, T. Atake, Y. Kuroiwa. J. of Thermal Analysis and Calorimetry 95, 675 (2009)
  18. С.С. Кабалкина, Д.Ф. Верещагин. ДАН СССР 143, 818 (1962)
  19. G.A. Samara. Ferroelectrics 2, 277 (1971)
  20. A. Sani, M. Hanfland, D. Levy. J. Solid State Chem. 167, 446 (2002)
  21. С.Г. Джабаров, Д.П. Козленко, С.Е. Кичанов, А.В. Белушкин. Б.Н. Савенко, Р.З. Мехтиева, К. Лате. ФТТ 53, 2185 (2011)
  22. Н. Парсонидж, Л. Стейвли. Беспорядок в кристаллах. Мир, М. (1982) 436 с
  23. В.С. Бондарев, А.В. Карташев, А.Г. Козлов, И.Я. Макиевский, И.Н. Флеров, М.В. Горев. Автоматизация калориметрических установок. Препринт ИФ СО РАН N 829Ф. Красноярск (2005). 40 с
  24. Sh. Nomura, J. Kobayashi. J. Phys. Soc. Jpn. 13, 114 (1958)
  25. J. Kobayashi, Y. Uesu, Y. Sakemi. Phys. Rev. B 28, 3866 (1983)
  26. V.G. Bhide, M.S. Hegde, K.G. Deshmukh. J. Am. Ceram. Soc. 51, 565 (1968)
  27. I.N. Flerov, M.V. Gorev, K.S. Aleksandrov, A. Tressaud, J. Grannec, M. Couzi. Mater. Sci. Eng. R 24, 81 (1998)
  28. Л.Д. Ландау, Е.М. Лившиц. Статистическая физика. Наука, М. (1964) 568 с
  29. К.С. Александров, И.Н. Флеров. ФТТ 21, 327 (1979)
  30. J.P. Remeika, A.M. Glass. Mater. Res. Bull. 5, 37 (1970)
  31. И.Н. Флеров, М.В. Горев, А. Трессо, Н.М. Лапташ. Кристаллография 56, 13 (2011)

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.