Несегнетоэлектрическая керамика с колоссальной диэлектрической проницаемостью

Сочетание физических и химических свойств твердых растворов со слоистой структурой Раддлесдена-Поппера. Исследование диэлектрических свойств керамики из мелкодисперсного порошка, полученного методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.06.2017
Размер файла 371,7 K

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/

Несегнетоэлектрическая керамика La2-xSrxNiO4 с колоссальной диэлектрической проницаемостью

Ю.В. Кабиров, Т.И. Чупахина,

В.Г. Гавриляченко, Т.В. Гавриляченко,

Е.И. Ситало, Е.В. Чебанова

Введение

Сочетание разнообразных физических и физико-химических свойств твердых растворов La2-xSrxNiO4 (LSNO) со слоистой структурой K2NiF4 (Раддлесдена-Поппера) представляет как научный, так и практический интерес, особенно учитывая наличие фазового расслоения и упорядочения различных видов [1-8].

В LSNO при возрастании концентрации Sr характер проводимости меняется от диэлектрического до металлического, однако, в них не реализуется высокотемпературный сегнетоэлектрический переход (ВТСП), как в родственным купратах [1]. Замещение La на Sr, помимо роста дефектности по кислороду, приводит к тому, что часть ионов Ni2+ повышает степень окисления до Ni3+. Кислородные вакансии Vo являются донорами, в то время как ионы Ni3+ ? акцепторами. Соотношение этих дефектов, по-видимому, определяет характер проводимости образцов LSNO.

Отметим необычные свойства этих растворов. Так, при больших концентрациях Sr (1<x<1,5) они имеют ярко выраженную смешанную электропроводность электронно-ионного типа, что послужило основанием для использования их в качестве катодного материала топливных элементов [2]. При концентрации Sr в пределах 0,3<x<0,5 в них обнаружено явление зарядового упорядочения [9], а при x<0,135 составы LSNO представляют собой антиферромагнитный диэлектрик с гигантскими значениями диэлектрической проницаемости е [3].

Синтез LSNO, осуществленный по стандартной керамической технологии, требует длительного времени и высоких температур, либо дополнительной механической активации [5]. Альтернативой этому методу формирования структуры Раддлесдена - Поппера можно считать метод СВС (самораспространяющийся высокотемпературный синтез), использование которого позволяет уменьшить температуру и время формирования кристаллической структуры LSNO.

Целью нашей работы было исследование уникальной по диэлектрическим свойствам керамики состава La1,875Sr0,125NiO4 [3, 10], приготовленной из мелкодисперсного порошка, полученного методом СВС [6].

Методика эксперимента

Мелкодисперсный порошок указанного состава получали методом пиролиза органо-солевых композиций с применением винной кислоты в качестве органического компонента, затем его прессовали в виде таблеток и спекали при 1200оС в течение 4 часов (исходные образцы A). Часть образцов A подвергали длительному отжигу (до 30 часов) при температуре 1100оС (образцы B). Данные рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) получены на автодифрактометре Shimadzu XRD-7000 S. Обработку рентгенограмм осуществляли методом Ритвельда в программной среде Fullprof 2013. Для исследования микроструктуры керамических образцов использовался растровый электронный микроскоп Zeiss Supra 25. Диэлектрические свойства исследовались методом импедансной спектроскопии (в комплексе Novocontrol ALPHA). Электроды на образцы нанесены катодным распылением серебра.

Результаты исследований

На рис.1 приведена дифрактограмма керамического образца La1,375Sr0,125NiO4, проиндицированная на основе пространственной группы I/4mmm. Структурные параметры образцов A и B приведены в таблице 1.

Рис.1. ? Теоретическая, экспериментальная и разностная дифрактограммы La1,875Sr0,125NiO4

Таблица 1

Структурные параметры керамических образцов La1,875Sr0,125NiO4

Параметры ячейки,R-фактор

Образец A

Образец B

a, Е

3.8497(1)

3.8496(1)

b, Е

3.8497(1)

3.8496(1)

c, Е

12.6877(3)

12.6887(3)

Rp, %

7.00

7.00

Следует отметить стабильность структуры образцов: при длительном отжиге практически не наблюдалось изменений структурных параметров. Проведенный элементный анализ состава образцов рентгенофлуоресцентным методом показал неизменность соотношений лантана, стронции и никеля.

При исследовании микроструктуры в образцах A наблюдалось некоторое количество магистральных пор, сопоставимых по размерам с кристаллитами [5], средний размер которых составлял 1 мкм. В образцах B концентрация пор заметно уменьшилась при более однородной микроструктуре. Размеры кристаллитов после длительного отжига практически не изменились.

На рис.2 представлены диэлектрические спектры образцов A и B в диапазоне частот 10?3 - 106 Гц.

Рис. 2. ? Диэлектрические спектры и частотные зависимости проводимости образцов A (a, b) и B (c, d) при комнатной температуре

В высокочастотном диапазоне (ВЧ) образцы A проявляют гигантские значения еґ при очень больших значениях фактора потерь еґґ. В низкочастотной части (НЧ) спектра при частотах f < 40 Гц проявилась характерная для сложных систем с инерциальной проводимостью смена импеданса образца с емкостного на индуктивный. Это так называемый эффект отрицательной емкости (ОЕ) [11]. В частотной зависимости действительной части проводимости образца уґ( f ) можно выделить диапазон частот, в котором уґ практически не зависит от частоты (10?1 Гц ? 4·104 Гц), что считается признаком соответствия проводимости на постоянном и переменном токе. В диапазоне ВЧ уґ резко возрастает, также можно отметить заметный рост уґ в НЧ области при f < 10?1 Гц, что не характерно для низкочастотной дисперсии [12].

В зависимости еґ( f ) образцов B произошли существенные изменения по сравнению с аналогичной для образцов A: в интервале частот 0,4 Гц ? 1·105 Гц еґ имеет гигантские значения, слабо меняющиеся с ростом частоты; в ВЧ области есть характерные для дебаевского спектра аномалии еґ и еґґ, однако, спад еґ, отвечающий центру дисперсии более резкий, а максимум еґґ слабо выражен. Фактор потерь еґґ примерно на два порядка ниже, чем в образцах A, но тем не менее очень велик. Срыв в ОЕ в образцах B происходит при частоте на два порядка более низкой, чем в образцах A. Проводимость образцов B снижена примерно на четыре порядка в области независимости уґ от частоты по сравнению с образцами A. В ВЧ диапазоне аномалия уґ обусловлена дисперсией дебаевского типа, в НЧ области также наблюдается рост уґ при f < 10?2 Гц, т.е. в области больших значений ОЕ. Следует отметить, что методом термоэдс было установлено, что образцы A и B имеют проводимость n-типа.

Таким образом, методом СВС были получены образцы LSNO, отличающиеся однородной микроструктурой со средним размером зерна 1мкм. Длительный отжиг исходных образцов не привел к значительным изменениям ни в кристаллической структуре, ни в микроструктуре керамики, что указывает на небольшие изменения дефектной подсистемы LSNO. Приготовленные образцы LSNO проявляют свойства, характерные для полупроводника n-типа. Это существенно отличается от данных работ [3, 9, 10], в которых было сообщено об уникальных диэлектрических свойствах указанного состава. Отметим, что при достаточной концентрации центров локализации электронов, возможен переход полупроводник-диэлектрик [1]. Локализованные электроны увеличивают поляризационные способности керамического материала. Возможно, многоступенчатая технология приготовления образцов, примененная авторами работ [3, 10], выполнила эту задачу. Длительный отжиг исходных образцов увеличил концентрацию центров локализации электронов за счет дополнительных вакансий Vo и ионов Ni3+, что заметно снизило проводимость и изменило характер диэлектрических спектров образцов. Проводимость n-типа исследуемых образцов, по-видимому, обусловлена избытком вакансий Vo , являющихся донорами. Отметим, что поиск оптимальных технологий приготовления образцов LSNO будет продолжен.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 14-03-00103. высокотемпературный синтез раддлесден керамика

Литература

1. Иванова Т.А., Ясина-Онышкевич И., Яблоков Ю.В. Транспортные свойства керамик LaSrNiO4 [Текст] // ФТТ, 2002. ? T. 44. ? C. 1547.

2. Vashook V.V., Trofimenko N.E., Ullmann H., Makhnach L.V. Oxygen nonstoichiometry and some transport properties of LaSrNiO4-д nickelate [Text] // Solid State Ionics, 2000. ? V. 131.? P. 329.

3. Krohns S., Lunkenheimer P., Kant Ch., Pronin A.V., Brom H.B., Nugroho A.A., Diantoro M., Loidl A. Colossal dielectric constant up to gigahertz at room temperature [Text] //Applied Physics Letters, 2009. ? V. 94. ? P. 122903.

4. Podpirka A. and Ramanathan S. Thin film colossal dielectric constant oxide La2-xSrxNiO4: synthesis, dielectric relaxation measurements, and electrodes effects [Text] // J. Appl. Phys., 2011. ? V. 109. ? P. 014106.

5. Чупахина Т.И., Гырдасова О.И., Базуев Г.В. Синтез и структурные характеристики диэлектрической керамики La2-xSrxNiO4 - оксидов ряда Раддлесдена-Поппера [Текст] // Сборник трудов Международного симпозиума "Порядок-беспорядок и свойства оксидов" ODPO -14. - Ростов-на-Дону : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2011. - С. 329 - 335.

6. Чупахина Т.И., Мелкозерова М.А., Гырдасова О.И., Базуев Г.В. Влияние восстановителя на процесс фазообразования при получении керамики La2-xSrxNiO4 методом СВС [Текст] // Сборник трудов Международного симпозиума "Порядок-беспорядок и свойства оксидов" ODPO -15. - Ростов-на-Дону : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2012. - С. 357.

7. Фиговский, О. Новейшие нанотехнологии [Электронный ресурс] // "Инженерный вестник Дона", 2012, №1. - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/725 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

8. Иващенко, С.Н. Энергетическая структура и применение сверхрешеток [Электронный ресурс] // "Инженерный вестник Дона", 2010, № 2. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2010/189 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

9. Sippel P., Krohn S., Thoms E., Ruff E., Riegg S., Kirchhain H., Schrettle F., Reller A., Lunkenheimer P., and Loidl A. Dielectric signature of charge order in lanthanum nickelates [Text] // Eur. Phys. J. B, 2012. ? V. 85. ? P. 235.

10. Lunkemheimer P., Krohns S., Riegg S., Ebbinghaus S.G., Reller A., and Loidl A. Colossal dielectric constants in transition-metal oxides [Text] // http://arxiv.org/pdf/1003.4272.pdf, 2010.

11. Пенин, Н.А. Отрицательная емкость в полупроводниковых структурах [Текст] // ФТП, 1996. ? V. 30. ? № 4. ? С. 626.

12. Joncher A.K. Dielectric relaxation in solids [Text] // J. Phys.D.: Appl. Phys., 1999. ? V. 32. ? Р.57.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исследование диэлектрических свойств кристаллов со структурой перовскита методами дифференциальной диэлектрической спектроскопии. Спектры коэффициента отражения, восстановление диэлектрических функций феррита висмута. Диэлектрические и оптические функции.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 26.03.2012

  • Поглощающие материалы для фотовольтаических элементов. Получение нанослоистых дисульфидов вольфрама и молибдена методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Метод нанесения водных стабилизированных суспензий на диэлектрической подложке.

    курсовая работа [49,9 K], добавлен 09.01.2014

  • Обзор теории взаимодействия вещества с электромагнитными волнами; методы измерения диэлектрических свойств материалов, способов синтеза и углеродных наноструктур. Отработка известных методик измерения диэлектрических свойств для углеродных нанопорошков.

    курсовая работа [5,4 M], добавлен 29.02.2012

  • Исследование физических и химических свойств наноразмерных структур, разработка методов по изучению их синтеза. Критерии эффективного внедрения нанотехнологий в промышленность. Сущность и особенности использования метода электрической эрозии в жидкости.

    реферат [22,7 K], добавлен 24.06.2010

  • Анализ основных особенностей методов получения нового лазерного материала – керамики для разработки мощных твердотельных лазеров нового поколения на основе селенида и сульфида цинка. Исследование спектрально-кинетических свойств полученных образцов.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 28.01.2014

  • Изучение свойств пористых материалов. Исследование изменения диэлектрических характеристик и температуры фазового перехода сегнетовой соли и триглицинсульфата, внедрённых в Al2O3. Получение оксидных плёнок с нанометровыми порами анодированием алюминия.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 28.09.2012

  • Расчет пределов существования твердых растворов со структурой перовскита в системе. Установление закономерностей температурно-частотных зависимостей характеристик диэлектрического отклика. Характер частотной зависимости составляющих электропроводности.

    реферат [1,1 M], добавлен 26.06.2010

  • Исследование диэлектрических свойств сегнетоэлектриков в зависимости от напряженности внешнего электрического поля и температуры осциллографическим методом. Определение и основные группы сегнетоэлектриков, их особые свойства и способы измерений.

    лабораторная работа [630,9 K], добавлен 04.06.2009

  • Исследование растворов глюкозы, малахитового зеленого, метилового красного и фуксина с добавлением нанопорошка железа. Изучение процесса снижения концентрации указанных веществ за счет адсорбции на поверхности наночастиц и их осаждением в магнитном поле.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 05.09.2012

  • Исследование диэлектрического отклика. Поляризация и диэлектрическая проницаемость. Диэлектрические функции в диапазоне радио- и сверхвысоких частот, в области решеточных и электронных резонансов. Разложение диэлектрической функции на элементарные части.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 16.08.2011

  • Кристаллическая структура и полупроводниковые свойства карбида кремния и нитрида алюминия. Люминесцентные свойства SiC и твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x. Технологическая установка для выращивания растворов. Электронный микроскоп-микроанализатор ЭММА-2.

    дипломная работа [175,9 K], добавлен 09.09.2012

  • Исследование импеданса водной суспензии нанопорошка железа посредством емкостной ячейки. Анализ частотной зависимости импеданса суспензии нанопорошка. Применение плазменного разряда для синтеза наноматериалов и создания технологии стерилизации воды.

    дипломная работа [888,8 K], добавлен 18.07.2014

  • Изучение электропроводности твердых растворов ферритов. Анализ результатов опыта, которые позволяют утверждать, что в исследованных твердых растворах системы CoXMn1-XS реализуются переходы типа металл-диэлектрик как по температуре, так и по концентрации.

    реферат [1,8 M], добавлен 21.06.2010

  • Понятие диэлектрических потерь. Нагревание диэлектриков в электрическом поле, рассеивание части энергии поля в виде тепла как его следствие. Ухудшение свойств и ускорение процессов старения диэлектриков. Количественная оценка диэлектрических потерь.

    презентация [794,0 K], добавлен 28.07.2013

  • Решение экспериментальных задач по определению плотности твердых веществ и растворов, с различной массовой долей растворенного вещества. Измерение плотности веществ, оценка границ погрешностей. Установление зависимости плотности растворов от концентрации.

    курсовая работа [922,0 K], добавлен 17.01.2014

  • Теория электрической проводимости и методика её измерения. Теория диэлектрической проницаемости и методика её измерения. Экспериментальные исследования электрической проводимости и диэлектрической проницаемости магнитной жидкости.

    курсовая работа [724,5 K], добавлен 10.03.2007

  • Исследование физических свойств тонких плёнок Cu, полученных методом отжига интерметаллических слоёв Cu-In-Ga в комбинированной атмосфере паров серы и селена в потоке инертного газа. Анализ и оценка преимуществ данного метода перед ему подобными.

    реферат [2,0 M], добавлен 25.06.2010

  • Проведение испытаний на ползучесть облученной быстрыми нейтронами в реакторе БН-350 конструкционной стали 1Х13М2БФР в температурно-силовых условиях, имитирующих длительное хранение для выявления степени деградации физико-механических свойств чехлов.

    лабораторная работа [3,8 M], добавлен 04.09.2014

  • Термодинамические свойства растворов. Химический потенциал чистого компонента. Построение диаграмм плавкости квазирегулярных растворов. Параметры взаимодействия жидких и твердых растворов. Нахождение температурной зависимость энергии Гиббса реакции.

    контрольная работа [212,6 K], добавлен 03.01.2016

  • Общая характеристика и значение основных механических свойств твердых тел, направления их регулирования и воздействий: деформация, напряжение. Классификация и типы деформации: изгиба, кручения и сдвига. Пластическое течение кристаллов. Закон Гука.

    контрольная работа [782,4 K], добавлен 27.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.