PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Properties of Pb1-xBax(Zr1-yTiy)1-zSnzO3 (x = 0.03, y = 0.02, z = 0÷0.08) Ceramics

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents the results of obtaining and investigations of Pb1-xBax(Zr1-yTiy)1-zSnzO33(PBZTS) ceramics with constant x = 0.03 and y = 0.02, and variable z = 0, 0.04, 0.06 and 0.08 (abbreviations of the samples were following PBZTS0, PBZTS4, PBZTS6, PBZTS8, respectively). The investigated compositions are close to rhombohedral-orthorhombic morphotropic phase boundary. The ceramic samples have been obtained by conventional ceramic technology from simple oxides PbO, ZrO2, TiO2, SnO2 and barium carbonate BaCO3. The ceramic powders, after calcination, have been pressed into discs and sintered using free sintering (FS) method. For samples obtained in such a way, the dielectric properties at various frequencies and electrical conductivity have been investigated. The increase of Sn content orders the microstructure of ceramics, and as a result the improvement of the dielectric properties of ceramic samples can be obtained.
Twórcy
  • University of Silesia in Katowice, Institute of Materials Engineering, Faculty of Science and Technology, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, Poland
Bibliografia
  • [1] D. Bochenek, R. Zachariasz, P. Niemiec, J. Ilczuk, J. Bartkowska, D. Brzezińska, Mech. Syst. Sig. Process 78, 84-90 (2016).
  • [2] J. A. Bartkowska, J. Magn. Magn. Mater. 374, 703-706 (2015).
  • [3] A. Smolenskii, A. I. Agranovskaya, N. Krainik, Dokl. Akad. Nauk SSSR 91, 55-58 (1953).
  • [4] M. E. Lines, A. M. Glass, Principles and Applications of Ferroelectrics and Related Materials, Clarendon, Oxford, 1977.
  • [5] B. Jaffe, W. R. Cook, H. Jaffe, Piezoelectric Ceramics, Academic, New York, 1971, p. 239.
  • [6] T. Ikeda, J. Phys. Soc. Japan 14, 168-174 (1959).
  • [7] G. Li, G. H. Haertling, Ferroelectrics 166, 31-45 (1995).
  • [8] A. Amin, R. E. Newnham, L. E. Cross, Phys. Rev. B 34 (3), 1595-1598 (1986).
  • [9] Z. Ujma, M. Adamczyk, J. Handerek, J. Eur. Ceram. Soc. 18, 2201-2007 (1998).
  • [10] J. Handerek, M. Adamczyk, Z. Ujma, Ferroelectrics 233, 253-270 (1999).
  • [11] T. Bongkarn, C. Thiangchit, Ferroelectrics 383, 78-83 (2009).
  • [12] D. Brzezinska, R. Skulski, P. Wawrzała, G. Dercz, Arch. Metall. Mater. 58, 1377-1380 (2013).
  • [13] D. Bochenek, P. Niemiec, R. Skulski, M. Adamczyk, D. Brzezińska, J. Electroceram. 42, 17-30 (2019).
  • [14] D. Bochenek, R. Skulski, P. Wawrzała, D. Brzezińska, Ferroelectrics 418, 82-87 (2011).
  • [15] R. Skulski, D. Bochenek, P. Wawrzała, G. Dercz, D. Brzezińska, Int. J. Appl. Ceram. Technol. 10 (2), 330-338 (2013).
  • [16] L. Peng, Yang Tong-Qing, X. Zhuo, Zhang Liang-Ying, Y. Xi, Acta Phys. Sin. 49, 1852-1857 (2000) (in Chinese).
  • [17] A. K. Jonscher, Nature 267, 673-679 (1977).
  • [18] A. K. Jonscher, J. Mater. Sci. 16, 2037-2060 (1981).
  • [19] A. K. Roy, A. Singh, K. Kumari, K. Amar. Nath, A. Prasad, K. Prasad, Adv. Mater. Res. 1 (2), 115-128 (2012).
  • [20] A. N. Ppapathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, Appl. Phys. Lett. 91, 122911 (2007).
  • [21] K. Prasad, Lily, K. Kumari, K. L. Yadav, J. Phys. Chem. Solids 68(8), 1508-1514 (2007).
  • [22] K. Funke, Prog. Solid State Chem. 22, 111-115 (1993).
  • [23] N. A. Hegab, M. A. Afifi, H. E. Atyia, M. I. Ismael, Acta Phys. Pol. A 119, 416-423 (2011).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b6b804ff-f1b0-4dbb-94ea-140a5c31d3a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.