Магнитные свойства мультиферроидных композитов на основе твердых растворов манганита лантана-стронция и магнониобата свинца-титаната свинца
РФФИ, Чехия_а, 20-58-26015
Еськов А.В.1,2, Анохин А.С.1, Мишнев М.А.2, Семенов А.А.2, Незнахин Д.С.3
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
3Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: asanokhin@itmo.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 27 сентября 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2023 г.
Проведен синтез мультиферроидного композита на основе твердых растворов магнониобата свинца-титаната свинца (0.87Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.13PbTiO3) и манганита лантана-стронция La0.76Sr0.24MnO3. Исследованы электрофизические и магнитные характеристики полученного композита. Показано, что изменение напряженности внешнего магнитного поля оказывает влияние на полевую зависимость диэлектрической проницаемости исследованных композитов. Ключевые слова: Сегнетоэлектрическая керамика, мультиферроики, композитные материалы, магнитные свойства.
- M.M. Vopson. Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 40, 4, 223 (2015). DOI: 10.1080/10408436.2014.992584
- W. Prellier, M.P. Singh, P. Murugavel. J. Phys. Condens. Matter 17, 30, R803 (2005). DOI: 10.1088/0953-8984/17/30/R01
- M. Kumar, S. Shankar, A. Kumar, A. Anshul, M. Jayasimhadri, O.P. Thakur. J. Mater. Sci. Mater. Electron. 31, 19487 (2020). DOI: 10.1007/s10854-020-04574-2
- L.W. Martin., R. Ramesh. Acta Mater. 60, 6-7, 2449 (2012). DOI: 10.1016/j.actamat.2011.12.024
- C.W. Nan, M.I. Bichurin, S. Dong, D. Viehland, G. Srinivasan. J. Appl. Phys. 103, 3, 1 (2008). DOI: 10.1063/1.2836410
- K.P. Shinde, S.S. Pawar, N.G. Deshpande, J.M. Kim, Y.P. Lee, S.H. Pawar. Mater. Chem. Phys. 129, 1-2, 180 (2011). DOI: 10.1016/j.matchemphys.2011.03.069
- G. Sreenivasulu, H. Qu, G. Srinivasan. Mater. Sci. Technol. 30, 13, 1625 (2014). DOI: 10.1179/1743284714Y.0000000537
- J. Beltran-Huarac, R. Martinez, G. Morell. J. Appl. Phys. 115, 8, 084102 (2014). DOI: 10.1063/1.4866555
- S.S. Mane, A.N. Tarale, S.G. Chavan, V.R. Reddy, P.B. Joshi, D.J. Salunkhe. Ind. J. Phys. 90, 519 (2016). DOI: 10.1007/s12648-015-0755-z
- S.D. Chavan, S.G. Chavan, S.S. Mane, P.B. Joshi, D.J. Salunkhe. J. Mater. Sci. Mater. Electron. 27, 1254 (2016). DOI: 10.1007/s10854-015-3883-5
- S.B. Li, C.B. Wang, Q. Shen, L.M. Zhang. Scr. Mater. 144, 40 (2018). DOI: 10.1016/j.scriptamat.2017.09.044
- P. Jarupoom, P. Jaita, R. Sanjoom, C. Randorn, G. Rujijanagul. Ceram. Int. 44, 8, 8768 (2018). DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.02.006
- H. Xu, M. Feng, M. Liu, X. Sun, L. Wang, L. Jiang, X. Zhao, C. Nan, A. Wang, H. Li. Cryst. Growth Des. 18, 10, 5934 (2018). DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00702
- G. Channagoudra, A.K. Saw, V. Dayal. Thin Solid Films 709, 138132 (2020). DOI: 10.1016/j.tsf.2020.138132
- H. Xu, K. Huang, C. Li, J. Qi, J. Li, G. Sun, F. Wang, H. Li, Y. Sun, C. Ye, L. Yang, Y. Pan, M. Feng, W. Lu. Acta Mater. 238, 118219 (2022). DOI: 10.1016/j.actamat.2022.118219
- A. Das, T. Usami, S.P. Pati, T. Taniyama, V. Gorige. J. Phys. Condens. Matter 35, 28, 285801 (2023). DOI: 10.1088/1361-648X/accc66
- K.C. Cheng, H.L.W. Chan, C.L. Choy, Q.R. Yin, H.S. Lu, Z.W. Yin. ISAF 2000. Proceedings of the 2000 12th IEEE Int. Symposium on Applications of Ferroelectrics (Ieee, 2000). V. 2. P. 53. DOI: 10.1109/ISAF.2000.942376
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.