Известия РАН. Серия физическая, 2023, T. 87, № 9, стр. 1248-1254

Влияние оксида Nb2O5 на фазообразование, магнитнито-диэлектрические и магнитнито-резистивные свойства твердых растворов Bi0.5La0.5MnO3 ± σ

Д. В. Волков 1*, А. В. Назаренко 2, Л. А. Шилкина 1, И. А. Вербенко 1

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Южный федеральный университет”, Научно-исследовательский институт физики
Ростов-на-Дону, Россия

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук”
Ростов-на-Дону, Россия

* E-mail: dvvolkov@sfedu.ru

Поступила в редакцию 14.04.2023
После доработки 15.05.2023
Принята к публикации 29.05.2023

Аннотация

Представлены результаты исследования твердого раствора на основе Bi0.5La0.5MnO3 ± σ, модифицированного Nb2O5. Исследованы структурные, микроструктурные, магнитнито-диэлектрические и магнитнито-резистивные свойства в широком диапазоне частот и температур. Установлены корреляции между строением керамик, их диэлектрическими свойствами и поведением в магнитном поле.

Список литературы

  1. Aizu K. // Phys. Rev. B. 1970. V. 2. P. 754.

  2. Morgunov R.B., Dmitriev A.I. // Russ. J. Gen. Chem. 2010. V. 80. P. 591.

  3. Смоленский Г.А., Чупис И.Е. // УФН. 1982. Т. 137. № 3. С. 415.

  4. Yuewei Y., Qi L. // J. Materiomics. 2017. V. 3. No. 4. P. 245.

  5. Ming L., Shandong L., Ogheneyunume O. et al. // Appl. Phys. Lett. 2011. V. 98. Art. No. 222509.

  6. Kadomtseva A.M., Krotov S.S., Popov Yu.F. et al. // Low. Temp. Phys. 2006. V. 32. Art. No. 709.

  7. Takashi O., Haruo S., Hiromasa T. et al. // Japan. J. Appl. Phys. 2006. V. 45. No. 11. P. 8666.

  8. Ahmed A.M., Mohamed H.F. // Low Temp. Phys. 2014. V. 40. P. 539.

  9. Kimura T., Kawamoto S., Yamada I. et al. // Phys. Rev. B. 2003. V. 67. Art. No. 180401.

  10. Dovydas K., Kestutis M., Dalis B. et al. // J. Sol-Gel Sci. Tech. 2020. V. 93. P. 650.

  11. Дунаевский С.М. // ФТТ. 2001. Т. 43. № 12. С. 2161; Dunaevski S.M. // Phys. Solid State. 2001. V. 43. No. 12. P. 2257.

  12. Abakumov A.M., Batuk D., Hadermann J. et al. // Chem. Mater. 2011. V. 23. No. 2. P. 255.

  13. Силонов В.M. // РЭНСИТ. 2011. Т. 3. № 1. С. 34.

  14. Полинг Л. // Журн. Амер. хим. общ. 1932. Т. 54. № 9. С. 3570.

  15. Урусов В.С. Теория изоморфной смесимости. М.: Наука, 1977. 251 с.

  16. Волков Д.В., Вербенко И.А., Шилкина Л.А. // Труды симп. “LFPM”. 2020. Т. 1. С. 92.

  17. Volkov D.V., Pavelko A.A., Nagaenko A.V. et al. // Ferroelectrics. 2022. V. 592. No. 1. P. 143.

  18. Павленко А.В., Турик А.В., Резниченко Л.А. и др. // Письма в ЖТФ. 2013. Т. 39. № 1. С. 47; Pavlenko A.V., Turik A.V., Reznichenko L.A. et al. // Tech. Phys. Lett. 2013. V. 39. No. 1. P. 78.

  19. Husain S., Bhat I., Khan W. et al. // Solid State Commun. 2013. V. 157. No. 29. P. 29.

  20. Jin S., Tiefel T.H., McCormack M. et al. // Science. 1994. V. 264. P. 413.

  21. Lin Y.Q., Wu Y.J., Chen X.M. et al. // J. Appl. Phys. 2009. V. 105. Art. No. 054109.

  22. Гудин С.А., Солин Н.И. // ЖЭТФ. 2020. Т. 157. № 4. С. 648; Gudin S.A., Solin N.I. // JETP. 2020. V. 130. No. 4. P. 543.

  23. Пащенко А.В., Пащенко В.П., Прокопенко В.К. и др. // ФТТ. 2013. Т. 55. № 6. С. 1074; Pashchenko A.V., Pashchenko V.P., Prokopenko V.K. et al. // Phys. Solid State. 2013. V. 55. No. 6. P. 1159.

  24. Catalan G. // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 88. Art. No. 102902.

  25. Павленко А.В., Турик А.В., Резниченко Л.А. // ФТТ. 2014. Т. 56. № 6. С. 1093; Pavlenko A.V., Turik A.V., Reznichenko L.A. // Phys. Solid State. 2014. V. 56. No. 6. P. 1137.

  26. Asish K., Ranjith R., Kundys B. et al. // Appl. Phys Lett. 2008. V. 93. Art. No. 052906.

  27. Тарасенко Т.Н., Кравченко З.Ф., Мазур А.С. и др. // Физ. и техн. выс. давл. 2013. Т. 23. № 4. С. 48.

  28. Karoblis D., Zarkov A., Kareiva A. et al. // J. Sol-Gel Sci. Tech. 2020. V. 93. P. 650.

  29. Kochur A.G., Kozakov A.T., Nikolskii A.V. et al. // Phys. Solid State. 2013. V. 55. No. 4. P. 743.

Дополнительные материалы отсутствуют.