Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Физика твердого тела
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика твердого тела:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика твердого тела, 2019, том 61, выпуск 6, страницы 1128–1137
DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2019.06.47689.309
(Mi ftt8791)
 

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Сегнетоэлектричество

Исследования физических свойств и электрокалорического эффекта в нано- и микрокерамике BaTiO3

А. В. Карташевab, В. С. Бондаревac, И. Н. Флёровca, М. В. Горевac, Е. И. Погорельцевac, А. В. Шабановa, М. С. Молокеевac, S. Guillemet-Fritschd, И. П. Раевскийe

a Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН, г. Красноярск
b Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева
c Институт инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета, г. Красноярск
d CIRIMAT, Université de Toulouse Toulouse, France
e Научно-исследовательский институт физики, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Аннотация: Выполнены исследования теплоемкости, теплового расширения, диэлектрической проницаемости и электрокалорического эффекта (ЭКЭ) в объемных образцах BaTiO3 (BT) в виде нано(nBT-500 nm)- и микро(mBT-1200 nm)-керамик, приготовленных соответственно плазменным методом Spark Plasma Sintering и твердофазным методом.
Размерный эффект в значительной мере проявился в подавлении аномалий теплоемкости и теплового расширения, в изменении температур и энтропий фазовых переходов, диэлектрической проницаемости и уменьшении максимальной величины интенсивного ЭКЭ: nBT – ΔTmaxAD = 29 mK (E = 2.0 kV/cm), mBT – ΔTmaxAD = 70 mK (E = 2.5 kV/cm). Рост проводимости при температурах выше 360 К приводит к значительному необратимому нагреву образцов за счет выделения джоулева тепла под электрическим полем, которое преобладает над ЭКЭ.
Поступила в редакцию: 08.12.2018
Исправленный вариант: 08.12.2018
Принята в печать: 15.01.2019
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2019, Volume 61, Issue 6, Pages 1052–1061
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783419060088
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. В. Карташев, В. С. Бондарев, И. Н. Флёров, М. В. Горев, Е. И. Погорельцев, А. В. Шабанов, М. С. Молокеев, S. Guillemet-Fritsch, И. П. Раевский, “Исследования физических свойств и электрокалорического эффекта в нано- и микрокерамике BaTiO3”, Физика твердого тела, 61:6 (2019), 1128–1137; Phys. Solid State, 61:6 (2019), 1052–1061
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KarBonFle19}
\by А.~В.~Карташев, В.~С.~Бондарев, И.~Н.~Флёров, М.~В.~Горев, Е.~И.~Погорельцев, А.~В.~Шабанов, М.~С.~Молокеев, S.~Guillemet-Fritsch, И.~П.~Раевский
\paper Исследования физических свойств и электрокалорического эффекта в нано- и микрокерамике BaTiO$_{3}$
\jour Физика твердого тела
\yr 2019
\vol 61
\issue 6
\pages 1128--1137
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt8791}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2019.06.47689.309}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=39133778}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2019
\vol 61
\issue 6
\pages 1052--1061
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783419060088}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt8791
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v61/i6/p1128
  • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    1. Kamil Feliksik, Małgorzata Adamczyk-Habrajska, Jolanta Makowska, Joanna A. Bartkowska, Tomasz Pikula, Rafał Panek, Oliwia Starczewska, “The Impact of the Final Sintering Temperature on the Microstructure and Dielectric Properties of Ba0.75Ca0.25TiO3 Perovskite Ceramics”, Materials, 17:21 (2024), 5210  crossref
    2. Zhenglyu Li, Christian Molin, Alexander Michaelis, Sylvia E. Gebhardt, “Modified (Ba,Sr)(Sn,Ti)O3 via hydrothermal synthesis for electrocaloric application”, Open Ceramics, 16 (2023), 100502  crossref
    3. Zhenglyu Li, Christian Molin, Sylvia E. Gebhardt, “Influence of Sintering Additives on Modified (Ba,Sr)(Sn,Ti)O3 for Electrocaloric Application”, Inorganics, 11:4 (2023), 151  crossref
    4. M.V. Gorev, V.S. Bondarev, I.N. Flerov, K. Bormanis, E. Birks, “T - E phase diagrams and electrocaloric effect in PNN-PT solid solutions”, Journal of Alloys and Compounds, 927 (2022), 167032  crossref
    5. Eliane Bsaibess, Abdelhak Hadj Sahraoui, Christ Glorieux, Jan Leys, Jan Thoen, Stéphane Longuemart, “Investigation of the electrocaloric effect in BaTiO3 multilayers by pASC calorimetry”, J Therm Anal Calorim, 147:7 (2022), 4837  crossref
    6. Ekaterina Mikhaleva, Mikhail Gorev, Vitaly Bondarev, Evgeny Bogdanov, Igor Flerov, “Comparative analysis of elastocaloric and barocaloric effects in single-crystal and ceramic ferroelectric (NH4)2SO4”, Scripta Materialia, 191 (2021), 149  crossref
    7. R. Potong, R. Rianyoi, A. Chaipanich, “Acoustic and piezoelectric properties of 0–3 connectivity environmental-friendly lead-free BCTS–Portland cement composites”, Физика твердого тела, 62:10 (2020), 1689–1689  mathnet; R. Potong, R. Rianyoi, A. Chaipanich, “Acoustic and piezoelectric properties of 0–3 connectivity environmental-friendly lead-free BCTS–Portland cement composites”, Phys. Solid State, 62:10 (2020), 1892–1897  mathnet  crossref
    8. E.A. Mikhaleva, I.N. Flerov, E.V. Bogdanov, V.S. Bondarev, M.V. Gorev, E. Rysiakiewicz-Pasek, “Size effect on sensitivity to external pressure and caloric effects in TGS: Ceramics and nanocomposites”, Materials Today Communications, 25 (2020), 101463  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика твердого тела Физика твердого тела
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:72
    PDF полного текста:27
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025