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, 2017, том 59, выпуск 10, страницы 2011–2018
DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2017.10.44973.098
(Mi ftt9436)
 

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Системы низкой размерности

Диэлектрические свойства магнетосегнетоэлектрического нанокомпозита CoO–NaNO22–пористое стекло

Е. Ю. Королеваab, Д. Ю. Бурдинb, Ю. А. Кумзеровa, А. А. Сысоеваa, А. В. Филимоновb, С. Б. Вахрушевca

a Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, г. Санкт-Петербург
b Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
c Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: Исследованы диэлектрические свойства наноструктурированного композитного мультиферроика на основе силикатных пористых стекол, заполненных одновременно магнитным (оксид кобальта CoO) и сегнетоэлектрическим (нитрит натрия) материалами, в широком температурном (270–570 K) и частотном (101–107 Hz) диапазонах. Средний диаметр пор матрицы составляет 7 ± 1 nm. Частицы магнитного материала синтезировались непосредственно в порах матрицы стекла и занимали около 10% объема пор. NaNO2 хорошо смачивает пористые стекла и легко вводится в них, занимая оставшиеся незаполненными 90% объема пор. Изучался диэлектрический отклик матриц, заполненных как обоими компонентами, так и каждым по отдельности. Анализ полученных данных позволил выявить вклады отдельных компонентов в диэлектрический отклик композита и влияние ограниченной геометрии на их диэлектрические свойства. Обнаружено, что внедрение наночастиц CoO приводит к увеличению более чем на порядок диэлектрической проницаемости и проводимости двухкомпонентного композита по сравнению с таковыми для композита только с одним нитритом натрия и уменьшению энергий активации во всем изученном температурном диапазоне. Данные исследования не только представляют интерес как предварительные перед изучением влияния магнитного поля на диэлектрические свойства полученного композита, но и имеют также самостоятельный физический интерес, так как позволяют выявить влияние ограниченной геометрии на диэлектрические свойства магнитных оксидов и параметры происходящих в них фазовых переходов.
Поступила в редакцию: 28.03.2017
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2017, Volume 59, Issue 10, Pages 2036–2044
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783417100237
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Е. Ю. Королева, Д. Ю. Бурдин, Ю. А. Кумзеров, А. А. Сысоева, А. В. Филимонов, С. Б. Вахрушев, “Диэлектрические свойства магнетосегнетоэлектрического нанокомпозита CoO–NaNO2–пористое стекло”, Физика твердого тела, 59:10 (2017), 2011–2018; Phys. Solid State, 59:10 (2017), 2036–2044
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KorBurKum17}
\by Е.~Ю.~Королева, Д.~Ю.~Бурдин, Ю.~А.~Кумзеров, А.~А.~Сысоева, А.~В.~Филимонов, С.~Б.~Вахрушев
\paper Диэлектрические свойства магнетосегнетоэлектрического нанокомпозита CoO--NaNO$_{2}$--пористое стекло
\jour Физика твердого тела
\yr 2017
\vol 59
\issue 10
\pages 2011--2018
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9436}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2017.10.44973.098}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=30108735}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2017
\vol 59
\issue 10
\pages 2036--2044
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783417100237}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt9436
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v59/i10/p2011
  • Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    1. Andrey Tumarkin, Natalya Tyurnina, Zoya Tyurnina, Olga Sinelshchikova, Andrey Drozdovsky, Alexander Gagarin, Evgeny Sapego, Artem Karamov, Alexey Bogdan, “Composite Metamaterial: Ferrite Matrix with Ferroelectric Inclusions”, Coatings, 13:1 (2023), 117  crossref
    2. Xiaokang Wang, Panpan Zhou, Guihua Qiu, Xiyue Zhang, Lixi Wang, Qitu Zhang, Meng Wang, Zhihao Liu, “Excellent electromagnetic wave absorption properties of porous core-shell CoO/Co@C nanocomposites derived from a needle-shaped Co(OH)2@ZIF-67 template”, Journal of Alloys and Compounds, 842 (2020), 155807  crossref
    3. Sergey Mjakin, Maxim Sychov, Andrey Chekuryaev, Nikolay Sudar, “Adjustment of dielectric performances for polymer-inorganic composites by ferroelectric filler modification with graphene micro-additive”, Materials Today: Proceedings, 30 (2020), 603  crossref
    4. Andrey Tumarkin, Natalya Tyurnina, Zoya Tyurnina, Nikolay Mukhin, Olga Sinelshchikova, Alexander Gagarin, Sergey Sviridov, Andrey Drozdovsky, Eugeny Sapego, Ivan Mylnikov, “Barium-Strontium Titanate/Porous Glass Structures for Microwave Applications”, Materials, 13:24 (2020), 5639  crossref
    5. Anna Semenova, Alexander Eruzin, Pavel Bezrukov, Maxim Sychov, Sergey Mjakin, Tatiana Lukashova, Nikolay Sudar, “Improvement of parameters and conditions for magnetron sputtering of WO3 layers to enhance their electrochromic performances”, Materials Today: Proceedings, 30 (2020), 606  crossref
    6. A Tretiakov, V Kapralova, N Sudar, O Gryshkov, B Glasmacher, “Dielectric properties of PVDF based thin films and electrospun mats”, J. Phys.: Conf. Ser., 1236:1 (2019), 012009  crossref
    7. A S Mazur, I V Pleshakov, A V Khudyakov, E E Bibik, Yu I Kuzmin, “NMR investigation of iron-containing magnetically ordered nanomaterial used for preparing of magnetic fluid”, J. Phys.: Conf. Ser., 1326:1 (2019), 012009  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:54
    PDF полного текста:19
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025