Структурные характеристики выращенных методом RF-катодного напыления тонких пленок Sr0.61Ba0.39Nb2O6/ MgO(001)
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, госзадание ЮНЦ РАН, 1201354247
Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, грант Президента РФ, МК-678.2020.2
Павленко А.В.
1,2, Стрюков Д.В.
1, Ивлева Л.И.
3, Ковтун А.П.
1, Жидель К.М.
2, Лыков П.А.
31Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
2Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
3Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
Email: tolik_260686@mail.ru, strdl@mail.ru, ivleva@lst.gpi.ru, kovtun.ap@mail.ru, karinagidele@gmail.com
Поступила в редакцию: 24 августа 2020 г.
В окончательной редакции: 24 августа 2020 г.
Принята к печати: 25 августа 2020 г.
Выставление онлайн: 9 ноября 2020 г.
Методом RF-катодного распыления в атмосфере кислорода получены тонкие пленки конгруэнтного состава системы твердых растворов ниобатов бария-стронция Sr0.61Ba0.39Nb2O6 (SBN : 61) толщинами от 30 до 630 nm на подложке MgO(001). По данным рентгендифракционного анализа установлено, что пленки являются беспримесными и монокристаллическими. В пленках практически отсутствуют деформации элементарной ячейки в плоскости сопряжения и присутствуют растягивающие напряжения в направлении нормали к поверхности, которые увеличиваются при уменьшении толщины пленки. Диэлектрические измерения свидетельствуют о высокой управляемости в пленках. Ключевые слова: тонкие пленки, ниобат бария-стронция, SBN, деформация элементарной ячейки.
- J. Schefer, D. Schaniel, V.Y. Pomjakushin, U. Stuhr, V. Petricek, T. Woike, M. Wohlecke, M. Imlau. Phys. Rev. B 74, 134103 (2006)
- T. Woike, V. Petricek, M. Dusek, N.K. Hansen, P. Fertey, C. Lecomte, A.V. Arakcheeva, G. Chapuis, M. Imlau, R. Pankrath. Acta Crystallograph. B 59, 28 (2003)
- Ю.С. Кузьминов. Сегнетоэлектрические кристаллы для управления лазерным излучением. Наука, М. (1982). 400 с
- P.R. Willmott, R. Herger, B.D. Patterson, R. Windiks. Phys. Rev. B 71, 144114 (2005)
- M. Cuniot-Ponsard, J.M. Desvignes, B. Ea-Kim, E. Leroy. J. Appl. Phys. 93, 1718 (2003)
- Y.B. Yao, W.C. Liu, C.L. Mak, K.H. Wong, H.L. Tam, K.W. Cheah. Thin Solid Films 519, 52 (2010)
- Д.В. Стрюков, В.М. Мухортов, С.В. Бирюков, Ю.И. Головко. Наука Юга России 13, 1, 18 (2017)
- Д.В. Стрюков, А.В. Павленко. ПЖТФ 45, 23 (2019)
- В.Б. Широков, А.В. Павленко, Д.В. Стрюков, Ю.В. Ревинский. ФТТ 60, 993 (2018)
- А.В. Павленко, Ю.А. Кудрявцев, Д.В. Стрюков, А.С. Анохин, А.П. Ковтун, Б.Я. Севастьянов. Неорган. материалы. 55, 187 (2019)
- A.R. Stokes, A.J.C. Wilson. Proc. Phys. Soc. 56, 174 (1944)
- M. Volmer, A. Weber. Z. Phys. Chem. 119, 277 (1926)
- В.М. Мухортов, Ю.И. Юзюк. Гетероструктуры на основе наноразмерных сегнетоэлектрических пленок: получение, свойства и применение. Изд-во ЮНЦ РАН, Ростов н/Д (2008) 224 с
- В.В. Осипов, Д.А. Киселев, Е.Ю. Каптелов, С.В. Сенкевич, И.П. Пронин. ФТТ 57, 9, 1748 (2015)
- Т.С. Черная, Б.А. Максимов, Т.Р. Волк, Л.И. Ивлева, В.И. Симонов. ФТТ 42, 1668 (2000)
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.