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, 2017, том 59, выпуск 1, страницы 36–44
DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2017.01.43947.431
(Mi ftt9703)
 

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Диэлектрики

Сегнетоэлектрические релаксорные свойства образцов системы (1–2x)BiScO3 xPbTiO3 xPbMg1/3Nb2/3O3 (0.30 x 0.46)

А. А. Бушa, К. Е. Каменцевa, М. А. Бехтинa, А. Г. Сегаллаb

a Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники, Москва, Россия
b АО «НИИ "Элпа"», Москва, Зеленоград
Аннотация: На керамических образцах системы твердых растворов (1–2x)BiScO3 xPbTiO3 xPbMg1/3Nb2/3O3 (0.30 x 0.46) со структурой перовскита выполнены рентгенографические, диэлектрические, пьезоэлектрические и пироэлектрические исследования. Найдено, что симметрия твердых растворов изменяется с ростом x от ромбоэдрической (x 0.38) до тетрагональной (x 0.42). Образцы с 0.30 <x 0.42 имеют характерные для сегнетоэлектриков-релаксоров свойства, проявляющиеся в наличии широкого пика на температурной зависимости диэлектрической проницаемости при Tmε = 390–440 K, положение которого смещается с частотой в сторону высоких температур, узких ненасыщенных петель диэлектрического гистерезиса, индуцированного электрическим полем перехода в сегнетоэлектрическое состояние при 318 K. Обнаруженные особенности диэлектрических, пьезо- и пироэлектрических свойств изученных твердых растворов объясняются принадлежностью их к сегнетоэлектрикам-релаксорам.
Поступила в редакцию: 06.11.2015
Исправленный вариант: 21.04.2016
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2017, Volume 59, Issue 1, Pages 34–42
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783417010036
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. А. Буш, К. Е. Каменцев, М. А. Бехтин, А. Г. Сегалла, “Сегнетоэлектрические релаксорные свойства образцов системы (1–2x)BiScO3 xPbTiO3 xPbMg1/3Nb2/3O3 (0.30 x 0.46)”, Физика твердого тела, 59:1 (2017), 36–44; Phys. Solid State, 59:1 (2017), 34–42
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BusKamBek17}
\by А.~А.~Буш, К.~Е.~Каменцев, М.~А.~Бехтин, А.~Г.~Сегалла
\paper Сегнетоэлектрические релаксорные свойства образцов системы (1--2$x$)BiScO$_{3}$ $\cdot$ $x$PbTiO$_{3}$ $\cdot$ $x$PbMg$_{1/3}$Nb$_{2/3}$O$_{3}$ (0.30 $\le x\le$ 0.46)
\jour Физика твердого тела
\yr 2017
\vol 59
\issue 1
\pages 36--44
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9703}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2017.01.43947.431}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28969426}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2017
\vol 59
\issue 1
\pages 34--42
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783417010036}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt9703
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v59/i1/p36
  • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    1. Vladimir Sirotinkin, Alexandr Bush, Maksim Sysoev, “Phase structure of the ceramic samples of the BiScO3–PbTiO3–PbMg⅓Nb⅔O3 system near the morphotropic phase boundary studied by the Rietveld method”, Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 2024  crossref
    2. М. А. Сысоев, А. А. Буш, К. Е. Каменцев, В. П. Сиротинкин, А. А. Ногай, А. С. Ногай, “Получение, структурные и электрофизические исследования керамических образцов твердых растворов со структурой перовскита (1 – 2x)BiScO<sub>3</sub>∙(2 – y)xPbTiO<sub>3</sub>∙yxPbMg<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>O<sub>3</sub>”, Неорганические материалы, 59:12 (2023), 1391  crossref
    3. M. A. Sysoev, A. A. Bush, K. E. Kamentsev, V. P. Sirotinkin, A. A. Nogai, A. S. Nogai, “Preparation, Structure, and Electrophysical Properties of Ceramic Samples of (1 – 2x)BiScO3∙(2 – y)xPbTiO3∙yxPbMg1/3Nb2/3O3 Perovskite Solid Solutions”, Inorg Mater, 59:12 (2023), 1345  crossref
    4. Yazhu Dong, Kai Zou, Ruihong Liang, Zhiyong Zhou, “Review of BiScO3-PbTiO3 piezoelectric materials for high temperature applications: fundamental, progress, and perspective”, Progress in Materials Science, 132 (2023), 101026  crossref
    5. Yazhu Dong, Zhiyong Zhou, Ruihong Liang, Xianlin Dong, “Correlation between the grain size and phase structure, electrical properties in BiScO3‐PbTiO3‐based piezoelectric ceramics”, J Am Ceram Soc, 103:9 (2020), 4785  crossref
    6. A. I. Spitsin, A. A. Bush, K. E. Kamentsev, V. P. Sirotinkin, M. V. Talanov, “Preparation, Structural and Electrophysical Studies of Ferroelectric Ceramic Samples of the System (1-2x)BiScO3-xPbTiO3-xPbMg1/3Nb2/3O3, 0 ≤ x ≤ 0.50”, Fine Chem. Tech., 14:3 (2019), 78  crossref
    7. M. V. Talanov, A. A. Bush, K. E. Kamentsev, V. P. Sirotinkin, A. G. Segalla, “Structure, dielectric and piezoelectric properties of the BiScO3-PbTiO3-PbMg1/3Nb2/3O3 ceramics”, Ferroelectrics, 538:1 (2019), 105  crossref
    8. Л. С. Камзина, М. В. Таланов, А. А. Буш, А. И. Спицин, “Диэлектрический отклик керамических твердых растворов 16BiScO3–42PbMg1/3Nb2/3O3–42PbTiO3 в электрическом поле”, Физика твердого тела, 61:8 (2019), 1483–1487  mathnet  crossref; L. S. Kamzina, M. V. Talanov, A. A. Bush, A. I. Spitsin, “Dielectric response of ceramic 16BiScO3–42PbMg1/3Nb2/3O3–42PbTiO3 solid solutions in an electrical field”, Phys. Solid State, 61:8 (2019), 1428–1432  mathnet  crossref
    9. Mikhail V. Talanov, Alexander A. Bush, Konstantin E. Кamentsev, Vladimir P. Sirotinkin, Andrei G. Segalla, “Structure‐property relationships in BiScO3–PbTiO3–PbMg1/3Nb2/3O3 ceramics near the morphotropic phase boundary”, J Am Ceram Soc, 101:2 (2018), 683  crossref
    10. Shanshan Zhang, Yang Yu, Jingen Wu, Xiangyu Gao, Cheng Huang, Shuxiang Dong, “Enhanced piezoelectric performance of BiScO3-PbTiO3 ceramics modified by 0.03Pb(Sb1/2Nb1/2)O3”, Journal of Alloys and Compounds, 731 (2018), 1140  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:58
    PDF полного текста:25
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025