RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика твердого тела // Архив

Физика твердого тела, 2021, том 63, выпуск 3, страницы 356–362 (Mi ftt8164)

Эта публикация цитируется в 8 статьях

Полупроводники

Электрофизические и диэлектрические свойства поликристаллов железо-иттриевого феррита-граната, полученных по технологии радиационно-термического спекания

В. Г. Костишинa, Р. И. Шакирзяновa, А. Г. Налогинb, С. В. Щербаковb, И. М. Исаевa, М. А. Немировичa, М. А. Михайленкоc, М. В. Коробейниковd, М. П. Мезенцеваa, Д. В. Салогубa

a Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
b АО НПП "Исток им. Шокина", Фрязино, Московская обл., Россия
c Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия
d Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

Аннотация: Рассмотрены электрофизические и диэлектрические свойства поликристаллических образцов железо-иттриевого граната, полученных по технологии радиационно-термического спекания в пучке быстрых электронов. В диапазоне частот от 25 Hz до 1 MHz при н. у. измерены спектры комплексной диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и проводимости на переменном токе. Для сравнения помимо частотных измерений были выполнены измерения сопротивления на постоянном токе. Также получены температурные зависимости вышеуказанных параметров при частотах 1 и 100 kHz в диапазоне температур 25–300$^\circ$C. По температурным зависимостям электропроводности в координатах Аррениуса определены энергии активации процессов проводимости на переменном и постоянном электрическом токе. Показано, что с увеличением температуры спекания с 1300 до 1450$^\circ$C электрофизические параметры достигают значений, характерных для образцов, выполненных по традиционной керамической технологии.

Ключевые слова: железоиттриевый гранат, технология радиационно-термического спекания, температура спекания, керамическая технология, диэлектрическая проницаемость, энергия активации, электропроводность.

Поступила в редакцию: 26.10.2020
Исправленный вариант: 26.10.2020
Принята в печать: 28.10.2020

DOI: 10.21883/FTT.2021.03.50586.230


 Англоязычная версия: Physics of the Solid State, 2021, 63:3, 435–441

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024