Вышедшие номера
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.
  1. 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
  2. Б.А. Струков, А.П. Леванюк. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. Наука, М. (1983) 240 с
  3. М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. Мир, М. (1981) 736 с
  4. D. Meyrhofer. Phys. Rev. 112, 2, 413 (1958)
  5. W.J. Merz. Phys. Rev. 91, 513 (1953)
  6. 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)
  7. F. Si, B. Tang, Z. Fang, H. Li, Sh. Zhang. J. Alloys Compd. 819, 153004 (2020)
  8. P. Zhao, L. Li, X. Wang. Microstructures 3, 2023002 (2023)
  9. M. Acosta, N. Novak, V. Rojas, S. Patel, R. Vaish, J. Koruza, G. A. Rossetti, Jr., J. Rodel. Appl. Phys. Rev. 4, 041305 (2017)
  10. J. Fischer, C. Molin, S. E. Gebhardt, D. Hagele, J. Rudolph. J. Appl. Phys. 135, 044101 (2024)
  11. В.Д. Фокина, М.В. Горев, В.С. Бондарев, М.С. Молокеев, И.Н. Флёров. ФТТ 66, 10, 1780 (2024)
  12. М.В. Горев, И.Н. Флёров, В.С. Бондарев, M. Maglione, A. Simon. ФТТ 53, 10, 1969 (2011)
  13. A. Simon, J. Ravez, M. Maglione. Solid State Sci. 7, 925 (2005)
  14. Bruker AXS TOPAS V4: General profile and structure analysis software for powder diffraction data. --- User's Manual. Bruker AXS, Karlsruhe, Germany. 2008
  15. M. Gorev, V. Bondarev, I. Flerov, M. Maglione, A. Simon, P. Sciau, M. Boulos, S. Guillemet-Fritsch. J. Phys.: Condens. Matter. 21, 075902 (2009)
  16. 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.