Исследование влияния механоактивации на структуру сегнетоэлектрических материалов
Отладка методики процесса механосинтеза сегнетоэлектрических материалов со структурой перовскита без примесных фаз. Сравнительный анализ физических величин, характеризующих структурное состояние релаксорного сегнетоэлектрика до и после механоактивации.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.07.2017 |
Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Аннотация
Исследование влияния механоактивации на структуру сегнетоэлектрических материалов
Г.Б. Сухарина1, Н.Ю. Смоленцев1, А.А. Гуда2, Б.К. Абдулвахидов2, Л.Д. Черных1, Н.В. Лянгузов1, М.А. Фоменко1, К.Г. Абдулвахидов2, Л.А. Бугаев1,
1 Физический факультет, Южный федеральный университет,
2 МИЦ "Интеллектуальные материалы", Южный федеральный университет.
Отлажена методика механосинтеза сегнетоэлектрических материалов со структурой перовскита без примесных фаз. Получены спектры рентгеновского поглощения за L3 - краями Pb и Ta, измерены размеры областей когерентного рассеяния (D), микродеформации (Дd/d) релаксорного сегнетоэлектрика PbSc0.5Ta0.5O3 (PST) до и после механоактивации - интенсивного силового воздействия в сочетании со сдвиговой деформацией (СВСД), реализуемой в наковальнях Бриджмена. На основе теоретического анализа спектров поглощения XANES за L3 - краем Ta определены изменения в результате механоактивации в ближней локальной атомной и электронной структуре PST.
Ключевые слова: Сегнетоэлектрические материалы, механоактивация, XANES, дефекты.
Введение
В [1-5] была показана возможность целенаправленного управления физическими свойствами методом механоактивации - СВСД ряда релаксорных сегнетоэлектриков и было обнаружено, что основными доминирующими структурными дефектами, генерируемыми при давлениях 200 MPa, являются точечные дефекты, но вопрос о типе дефектов при этом оставался открытым.
Целью данной работы явилось проведение сравнительного анализа физических величин, характеризующих структурное состояние PST до и после механоактивации, определение на основе теоретического анализа спектров рентгеновского поглощения наиболее вероятного типа точечных дефектов, генерируемых при механообработке.
Эксперимент. Образцы релаксорного сегнетоэлектрика PbSc0.5Ta0.5O3 были получены путем смешивания соответствующих оксидов квалификации "ЧДА" и "ОСЧ" в высокоэнергетической шаровой мельнице SPEX Sample Prep 8000М -230 в течение 10 минут, дальнейший твердофазный синтез осуществлялся при температуре 1250 °С в течении 2 часов.
В работе были реализованы две схемы активации синтезированных образцов:
- Активация синтезированных образцов в наковальнях Бриджмена при различных давлениях и фиксированной величине сдвиговой деформации.
- Активация синтезированных образцов в планетарной мельнице PULVERISETTE7 premium line в течение 10 ч. Однако на данном этапе выполнена оценка структуры исследуемых образцов после активации по первой схеме.
Рентгендифрактометрические измерения (XRD) были проведены на дифрактометре ДРОН-3 в Cu kб - излучении с шагом угла дифракции 2и, равным 0.01°, время экспозиции в каждой точке - 8 сек. Температура поддерживалась с помощью терморегулятора ВРТ-3 с точностью ± 1°.
Оценка размеров кристаллитов после механоактивации выполнена методом сканирующей электронной микроскопии (SEM), используя микроскоп Supra 25.
Предварительные рентгеновские спектры поглощения XANES для образцов релаксорного сегнетоэлектрика PbSc0.5Ta0.5O3 до и после механоактивации снимались при комнатной температуре на спектрометре "R-XAS Looper" фирмы Rigaku.
Результаты и обсуждение
Рентгенограммы, соответствующие эталонному и одному из рабочих образцов приведены на рис. 1 (a) и 1(б), соответственно, из которых видно, что полученные образцы не имели посторонних фаз, а на дифрактограммах наблюдаются сверхструктурные отражения (111) и (311).
(а) (б)
Рис. 1 - XRD- данные для образца PbSc0.5Ta0.5O3 (а) - до механохимической обработки, (б) - после механохимической обработки
Для расчета степени дальнего химического порядка s были взяты сверхструктурные отражения (311) и основные отражения (222). Степень упорядочения рассчитана по формуле:
В числителе формулы стоит отношение экспериментальной интегральной интенсивности сверхструктурного рефлекса к перовскитовому, а в знаменателе - отношение вычисленных значений тех же рефлексов.
Расчеты областей когерентного рассеяния - D и микродеформации - Дd/d были проведены методом аппроксимации [Горелик, С.С. Рентгенографический и электронографический анализ металлов / С.С. Горелик, Л.Н. Расторгуев, Ю.А. Скаков - М.: Металлургиздат., 1963. - 256 с.] в рамках кинематической теории [Иверонова, В.И. Теория рассеяния рентгеновских лучей / В.И. Иверонова, Г.П. Ревкевич - Изд. 2. М.: Изд-во Московск. ун-та, 1978. - 278 с.], т.е. линейные размеры блоков в кристаллитах не более 10-5 см и они повернуты друг относительно друга на малые углы (несколько угловых минут) пренебрегаем и эффектами экстинкции. Благодаря малости блоков можно пренебрегаем взаимодействием падающей и рассеянных волн.
Обработка PST при давлении 200 МPa привело к уменьшению D, увеличению Дd/d и уменьшению степени дальнего порядка- s, результаты приведены в таблице 1. При этом давлении количество генерируемых точечных дефектов мало, и динамические рекристаллизационные процессы, по всей видимости, еще не развиваются. Дальнейшее увеличение давлений приводит к увеличению концентрации точечных дефектов, интенсификации диффузионных процессов, росту областей когерентного рассеяния (ОКР) и s.
Таким образом, можно сказать, что концентрация точечных дефектов, участвующих в динамическом рекристаллизационном процессе начинает увеличиваться после обработки PST при более высоких давлениях, чем 200MPa.
Таблица 1 - Значения областей когерентного рассеяния (D), микродеформации (Дd/d) и степени дальнего порядка (s) при различных давлениях
P, MPa |
D, Е |
(Дd/d)Ч10-3 |
s |
|
0 |
2800 |
2.38 |
0.95 |
|
200 |
600 |
2.64 |
0.8 |
|
240 |
650 |
2.56 |
0.85 |
Размер кристаллитов скандотанталата до и после механоактивации определен методом сканирующей электронной микроскопии (SEM), используя микроскоп Supra 25. На рисунке 2 (а, б) представлены результаты оценки размеров кристаллитов для образцов PbSc0.5Ta0.5O3 до и после СВСД. SEM - изображения получены с высоким разрешением.
(а) (б)
Рис. 2 - SEM - изображения PbSc0.5Ta0.5O3: (а) кристаллитов исходного образца; (б) кристаллитов наноструктурированного образца
Рабочее расстояние между сфокусированной поверхностью образца и краем объективной линзы составляло WD=5.6 мм для исходного образца и WD=6.7мм для образца подверженного СВСД. Ускоряющие напряжение между катодом и анодом посредством, которого задается энергия электронов, сканирующих поверхность образца (ENT) равнялось 20кВ. Нужно отметить, что от энергии первичных электронов зависит глубина проникновения электронов в материал. Чем выше энергия первичных электронов и ниже плотность исследуемого материала, тем больше глубина проникновения в него электронов [6].
Для того чтобы оценить изменения в структуре и изучить возможные типы дефектов в полученном наноструктурированном PbSc0.5Ta0.5O3 методом механоактивации (СВСД), были измерены спектры рентгеновского поглощения ближней тонкой структуры XANES L3-краев свинца и тантала, рис. 3(а) и 3(б), соответственно. Спектры снимались для исходного порошка данного соединения и порошка, подвергавшегося интенсивному силовому воздействию порядка 200МПа в сочетании со сдвиговой деформацией. Спектры снимались в режиме на прохождение. Наблюдаемое небольшое отличие в энергетическом положении L3- края поглощения свинца и перераспределение интенсивности пиков А и B в спектрах L3-края поглощения тантала, зарегистрированных до и после СВСД, может быть объяснено наличием дефектов в структуре ближнего окружении тантала.
Теоретический анализ спектров L3-краев тантала в PbSc0.5Ta0.5O3 проведен на основе "ab initio" самосогласованного метода полного многократного рассеяния, метода конечных разностей. Расчеты проводились с использованием программного комплекса FEFF8 [7] и FDMNES [8]. Данная методика успешно применялась нами для изучения наноструктурированных конденсированных материалов для возобновляемых источников тока [9,10]
(а) (б)
Рис. 3 - Экспериментальные рентгеновские спектры поглощения за L3-краем Pb и Ta в PbSc0.5Ta0.5O3, измеренные для порошка до (кривая 1) и после (кривая 2) механоактивации
Выполнено моделирование возможных типов дефектов, образованные в структуре скандотанталата после механоактивации. Изменения в локальной геометрии вокруг атома тантала в PbSc0.5Ta0.5O3 изучалось путем сопоставления соответствующих экспериментальных спектров с теоретическими спектрами, рассчитанными для нескольких моделей ожидаемых дефектов.
Известно, что любое отклонение от периодической структуры кристалла называется дефектом, в данном случае речь пойдет о точечных дефектах, то есть локализованных и характеризующихся тем, что искажения решетки сосредоточены в окрестности одного узла.
Можно предположить, что в результате силового воздействия в решетке скандотанталата PbSc0.5Ta0.5O3 могли произойти замещения атомов Sc атомами Ta. Также можно предположить, что в кристаллической решетке PbSc0.5Ta0.5O3 могли образоваться вакансии атомов свинца или скандия. В соответствии с вышесказанным были рассмотрены следующие модели структурных дефектов: 1. Замещение атомов скандия атомами тантала; 2. Вакансия свинца; 3. Вакансия скандия (рисунок 4 (а)).
На рисунке 4 (б) в теоретическом спектре L3-края Ta соединения PbSc0.5Ta0.5O3, рассчитанного для модели дефекта: вакансия в позиции атома Sc, отчетливо видно перераспределение пиков A и B, соответствующе экспериментальным данным, полученным для данного образца после СВСД.
Для количественного подтверждения модели 3 (вакансия в позиции иона скандия) были рассчитаны среднеквадратичные отклонения теоретических L3-XANES спектров тантала для данных структурных моделей, от экспериментального спектра.
Вычисленные значения среднеквадратичных отклонений были нормализованы на значение, равное площади под экспериментальным L3-XANES спектром тантала для образца скандотанаталата после СВСД. (табл.1). Из таблицы 1 видно, что среднеквадратичное отклонений теоретического спектра для моделей 1 и 2 составляет 0.37 и 0.24 (то есть, примерно в два и полтора раза больше, чем среднеквадратичное отклонение для модели 3).
(а) (б)
Рис. 4 (а) - Теоретические Ta L3-XANES спектры PbSc0.5Ta0.5O3, вычисленными для нескольких моделей дефектов структуры (описание моделей см. в тексте); (б) Сопоставление экспериментальных Ta L3-XANES спектров PbSc0.5Ta0.5O3 до (кривая -1) и после (кривая-2) механоактивации с теоретическими, начальная структура (кривая-1), модель- вакансия в позиции иона скандия(кривая-2).
Таблица № 1 - Нормализованные значения среднеквадратичных отклонений
Модели |
PbSc0.5Ta0.5O3 |
|
1 |
0.37 |
|
2 |
0.24 |
|
3 |
0.17 |
Таким образом, можно заключить, что при воздействии на образец давлением 200 МПа в удвоенной ячейке перовскита, соответствующей PbSc0.5Ta0.5O3 с наибольшей вероятностью образуется дефект типа вакансия скандия. механосинтез сегнетоэлектрический перовскит структурное
Заключение
В настоящей работе на образцах PbSc0.5Ta0.5O3 отлажена методика механосинтеза сегнетоэлектрических материалов без примесных фаз, выполнен сравнительный анализ физических величин, характеризующих структурное состояние PST до и после механоактивации.
Исследование структурных изменений после процессов механоактивации проводилось на основе трех независимых методик SEM (сканирующая электронная микроскопия), XRD (рентгеновская дифракция), XANES (ближняя тонкая структура спектров рентгеновского поглощения). Установлено, что обработка PST при давлении 200 МPa приводит к уменьшению областей когерентного рассеяния, увеличению микродеформации и уменьшению степени дальнего порядка.
При рассматриваемых параметрах активации в структуре PST с наибольшей вероятностью реализуется дефект типа вакансия в позиции иона Sc. Однако при этом давлении количество генерируемых точечных дефектов мало, и динамические рекристаллизационные процессы, по всей видимости, еще не развиваются. Дальнейшее увеличение давлений приводит к увеличению концентрации точечных дефектов, интенсификации диффузионных процессов, росту ОКР и s.
Исследование проводится при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-32-00589 мол_а.
Литература
1. Витченко М.А., Мардасова И.В., Ошаева Э.Н., Абдулвахидов К.Г. Файн Е.Я. Нанокристаллитная керамика PbIn0.5Nb0.5O3 и ее свойства// Письма в ЖТФ. 2007. №4. С. 45-50.
2. Абдулвахидов К.Г., Витченко М.А., Мардасова И.В., Ошаева Э.Н., Абдулвахидов Б.К., Управление физическими свойствами сегнетокерамики PbIn0.5Nb0.5O3 интенсивным силовым воздействием и сдвиговой деформацией // ЖТФ. 2007. №11. С. 69-73.
3. Убушаева Э.Н., Абдулвахидов К.Г., Мардасова И.В., Абдулвахидов Б.К., Витченко М.А., Амиров А.А., Батдалов А.Б., Гамзатов А.Г. Наноструктурированный мультиферроик PbFe0.5Nb0.5O3 и его физические свойства // ЖТФ. 2010. №11. С. 49-52.
4. Ubushaeva E.N., Likhushina E.V., Abdulvakhidov K.G., Vitchenko M.A., Abdulvakhidov B.K., Shirokov V.B., Lyanguzov N.V., Yuzyuk Yu.I., Kaidashev E.M., and Mardasova I.V. Effect of mechanical activation on physical properties of relaxor ferroelectric Pb2ScNbO6 ceramics // Tech. Phys. Lett. 2011. V. 37. №10. pp. 952-955.
5. Abdulvakhidov K.G., Ubushaeva E.N., Mardasova I.V., Vitchenko M.A., Abdulvakhidov B.K., Zaletov V.G., Amirov A.A., Kamilov I.K., Manukyan A.S., Plyaka P.S. & Sukharina G.B. Phase transitions, magnetic and dielectric properties of PbFe0.5Nb0.5O3 // Ferroelectrics,2016, VOL. 494, pp.
6. Криштал М.М., Сясников И.С., Полунин В.И., Филатов А.М., Ульяненков А.Г. Ульяненков сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ в примерах практического применения/ Под общей редакцией М.М. Криштала // Техносфера. 2009. С. 208.
7. Ankudinov A.L., Bouldin C.E., Rehr J.J. Parallel calculation of electron multiple scattering using Lanczos algorithms //Phys. Rev.B.2002. N 65(10). P.1041071.
8. Joly Y. X-ray absorption near edge structure calculations beyond the muffin-tin approximation /Joly Y. //Phys. Rev. B 63, -2001-125120.
9. Положенцев О.Е., Шаповалов В.В., Гуда А.А., Подковырина Ю.С., Чайников А.П., Бугаев А.Л., Сухарина Г.Б., Поль А. и Солдатов А.В. Динамика наноразмерной атомной структуры новых наноструктурированных конденсированных материалов для возобновляемых источников тока на основе нанокомпозита V2O5/Fe/LiF в цикле зарядка-разрядка // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1465.
10. Положенцев О.Е., Сухарина Г.Б., Гуда А.А., Шаповалов В.В., Подковырина Ю.С., Чайников А.П., Бугаев А.Л., Поль А. Наноразмерная атомная и электронная структура наноструктурированного конденсированного материала для возобновляемых источников тока на основе нанокомпозита V2O5/Fe/LiF в цикле зарядка-разрядка// Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2016.
References:
1. Vitchenko M.A., Mardasova I.V., Oshaeva Je.N., Abdulvahidov K.G. Fajn E. Ja. Pis'ma v ZhTF. 2007. №4. рр. 45-50.
2. Abdulvahidov K.G., Vitchenko M.A., Mardasova I.V., Oshaeva Je.N., Abdulvahidov B.K., ZhTF. 2007. №11. рр. 69-73.
3. Ubushaeva Je.N., Abdulvahidov K.G., Mardasova I.V., Abdulvahidov B.K., Vitchenko M.A., Amirov A.A., Batdalov A.B., Gamzatov A.G. ZhTF. 2010. №11.рр. 49-52.
4. Ubushaeva E.N., Likhushina E.V., Abdulvakhidov K.G., Vitchenko M.A., Abdulvakhidov B.K., Shirokov V.B., Lyanguzov N.V., Yuzyuk Yu.I., Kaidashev E.M., and Mardasova I.V. Tech. Phys. Lett. 2011. V. 37. №10. pp. 952-955.
5. Abdulvakhidov K.G., Ubushaeva E.N., Mardasova I.V., Vitchenko M.A., Abdulvakhidov B.K., Zaletov V.G., Amirov A.A., Kamilov I.K., Manukyan A.S., Plyaka P.S. & Sukharina G.B. Ferroelectrics, 2016, VOL. 494, pp.182-191.
6. Krishtal M.M., Syasnikov I.S., Polunin V.I., Filatov A.M., Ul'yanenkov A.G. Edited by M.M. Krishtal. Technosphere. 2009. P. 208.
7. Ankudinov A.L., Bouldin C.E., Rehr J.J. Parallel calculation of electron multiple scattering using Lanczos algorithms. Phys. Rev.B.2002. N 65(10).P.1041071.
8. Joly Y. X-ray absorption near edge structure calculations beyond the muffin-tin approximation. Phys. Rev. B 63, 2001-125120.
9. Polozhencev O.E., Shapovalov V.V., Guda A.A., Podkovyrina Ju.S., Chajnikov A.P., Bugaev A.L., Suharina G.B., Pol' A. i Soldatov A.V. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1465.
10. Polozhencev O.E., Suharina G.B., Guda A.A., Shapovalov V.V., Podkovyrina Ju.S., Chajnikov A.P., Bugaev A.L., Pol' A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2016.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Исследование химического диспергирования алюминиевого сплава; влияние концентрации щелочи на структуру диспергированных порошков и физико-механические свойства керамических материалов. Разработка технологической схемы спекания; безопасность и экология.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 27.01.2013Физические особенности процесса ионного легирования. Анализ влияния технологических параметров на процесс ионной имплантации, распределение внедренных примесных атомов, радиационные дефекты. Схема устройства для ионной имплантации, методы моделирования.
реферат [17,2 K], добавлен 25.12.2009Исследование процесса изготовления пигментированных лакокрасочных материалов. Основные характеристики, конструкция и принцип работы используемого оборудования. Краткая характеристика основных видов материалов, используемых в лакокрасочной промышленности.
реферат [426,6 K], добавлен 25.01.2010Создание виртуальной лабораторной работы. Классификация и характеристика магнитомягких материалов, исследование их свойств. Анализ стандартного метода измерения начальной магнитной проницаемости и тангенса угла магнитных потерь магнитомягких материалов.
дипломная работа [728,6 K], добавлен 19.11.2013Анализ видов изгиба материалов и машинных швов. Разработка методики оценки формоустойчивости текстильных материалов в статических условиях деформирования. Характеристика костюмных тканей и швейных ниток. Рекомендации по рациональному конфекционированию.
отчет по практике [1,3 M], добавлен 02.03.2014Многослойные и комбинированные пленочные материалы. Адгезионная прочность композиционного материала. Характеристика и общее описание полимеров, их свойства и отличительные признаки от большинства материалов. Методы и этапы испытаний полимерных пленок.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 21.11.2010Обрабатываемость материалов как способность материалов подвергаться резанию по ряду технологических показателей. Знакомство с особенностями влияния смазочно-охлаждающих средств на обрабатываемость резанием. Общая характеристика метода А. Кондратова.
презентация [298,8 K], добавлен 29.09.2013Роль химии в химической технологии текстильных материалов. Подготовка и колорирование текстильных материалов. Основные положения теории отделки текстильных материалов с применением высокомолекулярных соединений. Ухудшение механических свойств материалов.
курсовая работа [43,7 K], добавлен 03.04.2010Анализ методов оценки упругопластических свойств материалов для верха обуви при растяжении. Обоснование выбора методов испытаний и исследуемых материалов. Разработка автоматизированного комплекса для оценки свойств при одноосном и двухосном растяжении.
дипломная работа [4,8 M], добавлен 26.10.2011Основные закономерности и процессы спекания оксидов. Влияние чистоты сырья и добавок на свойства Al2O3 керамики. Исследование влияния эффекта саморазогрева корундоциркониевой композиции в электромагнитном поле СВЧ на структуру и свойства материала.
дипломная работа [190,3 K], добавлен 02.03.2012Теоретический анализ научно-технической и методической литературы по изучению свойств материалов. Свойства ткани на светопогоду. Определение стойкости текстильных материалов к действию светопогоды. Инструкция по технике безопасности в лаборатории.
курсовая работа [45,8 K], добавлен 05.12.2008Определение динамических перемещений и напряжений в балке и пружине; сравнение расчетных и экспериментальных значений определяемых величин. Изучение методики испытаний материалов на ударный изгиб; определение ударной вязкости углеродистой стали и чугуна.
лабораторная работа [4,7 M], добавлен 06.10.2010Закономерности и кинетика мартенситного превращения. Зарождение и рост кристаллов мартенсита. Термоупругое равновесие фаз. Структура порошков после азотирования. Исследование микроструктуры и фазового состава образцов после закалки от разных температур.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 11.10.2015Общая характеристика модели "сафари". Ассортимент материалов, применяемых для предлагаемой модели, требования к ним. Исследование ассортимента рекомендуемых материалов, их структуры и свойств. Обоснование выбора пакета материалов для изготовления платья.
курсовая работа [747,3 K], добавлен 02.05.2014Изучение понятия, видов и свойств керамических материалов и изделий. Характеристика сырья и процесса производства керамических изделий. Исследование использования в строительстве как стеновых, кровельных, облицовочных материалов и заполнителей бетона.
реферат [17,6 K], добавлен 26.04.2011Изучение методики испытаний на растяжение и поведение материалов в процессе деформирования. Определение характеристик прочности материалов при разрыве. Испытание механических характеристик стальных образцов при сжатии. Определение предела упругости.
лабораторная работа [363,0 K], добавлен 04.02.2014Особенности влияния охлаждающего микроклимата на организм человека. Расчет теплового сопротивления и толщины пакета материалов одежды в комплекте с пальто. Зависимость теплового сопротивления одежды от свойств материалов и конструкции швейных изделий.
курсовая работа [159,2 K], добавлен 02.03.2014Механические свойства строительных материалов: твердость материалов, методы ее определения, суть шкалы Мооса. Деформативные свойства материалов. Характеристика чугуна как конструкционного материала. Анализ способов химико-термической обработки стали.
контрольная работа [972,6 K], добавлен 29.03.2012Сравнительный анализ свойств материалов для изготовления нитей накаливания и термопар. Характеристика вольфрама и устройство термопары как системы разнородных проводников. Свойства и область применения термопарной проволоки: алюминий, хромель, копель.
реферат [7,6 K], добавлен 10.03.2011Расчет процесса грохочения, который используется при переработке строительных материалов. Обзор конструкции грохотов. Основы вероятностной теории процесса грохочения, его основные показатели. Технологические и конструктивные параметры оборудования.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 02.03.2011