Библиографическое описание:Исследования физических свойств и электрокалорического эффекта в нано- и микрокерамике BaTiO3 : научное издание / А. В. Карташев [и др.]. - Текст : непосредственный // Физика твердого тела. - 2019. - Т. 61, № 6. - С. 1128-1137. - ISSN 0367-3294, DOI 10.21883/FTT.2019.06.47689.309. Перевод заглавия: Study of the Physical Properties and Electrocaloric Effect in the BaTiO_3 Nano- and Microceramics
Аннотация:Выполнены исследования теплоемкости, теплового расширения, диэлектрической проницаемости и электрокалорического эффекта (ЭКЭ) в объемных образцах BaTiOfont size=-13/font (BT) в виде нано(nBT-500 nm)- и микро(mBT-1200 nm)-керамик, приготовленных соответственно плазменным методом Spark Plasma Sintering и твердофазным методом. Размерный эффект в значительной мере проявился в подавлении аномалий теплоемкости и теплового расширения, в изменении температур и энтропий фазовых переходов, диэлектрической проницаемости и уменьшении максимальной величины интенсивного ЭКЭ: nBT —- Delta Tfont size=-1max/fontfont size=-1AD/font=29 mK (E=2.0 kV/cm), mBT —- Delta Tfont size=-1max/fontfont size=-1AD/font=70 mK (E= 2.5 kV/cm). Рост проводимости при температурах выше 360 К приводит к значительному необратимому нагреву образцов за счет выделения джоулева тепла под электрическим полем, которое преобладает над ЭКЭ.
The specific heat, thermal expansion, permittivity, and electrocaloric effect in bulk of BaTiO_3 (BT) samples in the form of nano- (nBT-500 nm) and micro- (mBT-1200 nm) ceramics fabricated using spark plasma sintering and solid-state plasma techniques have been investigated. The size effect has been reflected, to a great extent, in the suppression of the specific heat and thermal expansion anomalies and in the changes in the temperatures and entropies of phase transitions and permittivity, and a decrease in the maximum intensive electrocaloric effect: $$\Delta T_{{{\text{AD}}}}{{\max }}$$ = 29 mK ( E = 2.0 kV/cm) for nBT and $$\Delta T_{{{\text{AD}}}}{{\max }}$$ = 70 mK ( E = 2.5 kV/cm) for mBT. The conductivity growth at temperatures above 360 K leads to the significant irreversible heating of the samples due to the Joule heat release in the applied electric field, which dominates over the electrocaloric effect.
Издательство:Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург
Источник:Физика твердого тела
Выпуск:Т. 61, № 6
Номера страниц:1128-1137
Держатель оригинала документа:CIRIMAT, Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки