Влияние электрических и термических условий на тепловое расширение керамики Ba0.97Bi0.02TiO3 в области фазового перехода Pm3m↔ P4mm
Фокина В.Д.1, Горев М.В.1,2, Бондарев В.С.1,2, Флёров И.Н.1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

Email: fokina@iph.krasn.ru, gorev@iph.krasn.ru, vbondarev@yandex.ru, flerov@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 1 августа 2025 г.
В окончательной редакции: 2 сентября 2025 г.
Принята к печати: 17 сентября 2025 г.
Выставление онлайн: 21 октября 2025 г.
Выполнены исследования влияния различных комбинаций и условий воздействия электрического поля и температуры на тепловое расширение керамики Ba0.97Bi0.02TiO3 в области сегнетоэлектрического фазового перехода Pm(3)m↔ P4mm. Установлена последовательность термических/электрических процессов, необходимая для получения надежно воспроизводимых результатов при термоциклировании. Показана возможность целенаправленного варьирования в пределах ~(20-30) % величин аномальных коэффициента теплового расширения и деформации соответственно вблизи и вдали от температуры перехода, что, несомненно, может быть использовано на стадии разработки керамических элементов для миниатюрных электромеханических устройств. Ключевые слова: фазовые переходы, сегнетоэлектрик, тепловое расширение, электрическое поле.
- Г.А. Смоленский В.А. Боков, В.А. Исупов, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, М.С. Шур. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Наука, Л. (1971). 477 с
- Б.А. Струков, А.П. Леванюк. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. Наука, М. (1983) 240 с
- М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. Мир, М. (1981) 736 с
- D. Meyrhofer. Phys. Rev. 112, 2, 413 (1958)
- W.J. Merz. Phys. Rev. 91, 513 (1953)
- Q. Hu, Y. Tian, Q. Zhu, J. Bian, L. Jin, H. Du, D.O. Alikin, V.Ya. Shur, Y. Feng, Z. Xu, X. Wei. Nano Energy, 67, 104264 (2020)
- F. Si, B. Tang, Z. Fang, H. Li, Sh. Zhang. J. Alloys Compd. 819, 153004 (2020)
- P. Zhao, L. Li, X. Wang. Microstructures 3, 2023002 (2023)
- M. Acosta, N. Novak, V. Rojas, S. Patel, R. Vaish, J. Koruza, G. A. Rossetti, Jr., J. Rodel. Appl. Phys. Rev. 4, 041305 (2017)
- J. Fischer, C. Molin, S. E. Gebhardt, D. Hagele, J. Rudolph. J. Appl. Phys. 135, 044101 (2024)
- В.Д. Фокина, М.В. Горев, В.С. Бондарев, М.С. Молокеев, И.Н. Флёров. ФТТ 66, 10, 1780 (2024)
- М.В. Горев, И.Н. Флёров, В.С. Бондарев, M. Maglione, A. Simon. ФТТ 53, 10, 1969 (2011)
- A. Simon, J. Ravez, M. Maglione. Solid State Sci. 7, 925 (2005)
- Bruker AXS TOPAS V4: General profile and structure analysis software for powder diffraction data. --- User's Manual. Bruker AXS, Karlsruhe, Germany. 2008
- M. Gorev, V. Bondarev, I. Flerov, M. Maglione, A. Simon, P. Sciau, M. Boulos, S. Guillemet-Fritsch. J. Phys.: Condens. Matter. 21, 075902 (2009)
- W.N. Lawless. Phys. Rev. B 17, 1458 (1978)
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.