<<
>>

Температурные зависимости пироэлектрического коэффициента

Для всех исследуемых образцов температурная зависимость пироэлектрического коэффициента имеет одинаковый вид (рис. 4.3), с двумя максимумами.

Температура первого максимума соответствует температуре, при которой наблюдается резкий спад поляризации (рис.4.2) и близка к температуре основного максимума диэлектрической проницаемости

(рис.4.1).

Согласно [71, 72], при этой температуре керамика состава BTS7.5 имеет структурный фазовый переход из ромбической в тетрагональную фазу (обе сегнетоэлектрические); BTS 12.5 - сегнетоэлектрический фазовый переход (соответствующий структурному фазовому переходу из ромбоэдрической в кубическую фазу), a BTSlO три последовательных перехода: ромбоэдрическая - ромбическая - тетрагональная - кубическая (рис. 1.14).

Интересно отметить, что на температурной зависимости пиротока образца однородного состава BTS7.5 при этой температуре также наблюдался дополнительный максимум (рис.4.4). Второй максимум наблюдается в интервале температур 62÷640C, т.е. на 6-8 градусов ниже сегнетоэлектрического фазового перехода. Согласно [100] такое поведение пиротока можно объяснить деполяризацией образца при подходе к точке Кюри.

Рис. 4.3. Температурные зависимости пироэлектрического коэффициента градиентных образцов керамики BTS: 1 - двухслойного (Zl), 2 - трехслойного (D) и 3 - четырехслойного (V).

Рис.4.4. Температурная зависимость пирокоэффициента керамики BTS7.5

однородного состава.

4.1.4.

<< | >>
Источник: Шашков Максим Сергеевич. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК СЛОИСТЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ТИТAHATА-СТАННАТА БАРИЯ И ТИТАНАТА ВИСМУТА. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Тверь - 2018. 2018

Еще по теме Температурные зависимости пироэлектрического коэффициента:

  1. 3.3. Температурные зависимости пиротока кристаллов CBN различного состава
  2. Температурные зависимости остаточной поляризации
  3. З.1. Температурные зависимости пиротока кристаллов SBN различного состава
  4. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости
  5. Температурные зависимости ВАХ
  6. Измерение вольт-фарадных, частотных и температурных зависимостей диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь
  7. Зависимость коэффициента неоднородности смеси от основных параметров установки
  8. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь
  9. Исследование зависимости коэффициента неоднородности смеси от конструктивных и технологических параметров лопастного смесителя
  10. 2.1. Исследования пироэлектрических свойств
  11. Пироэлектрические исследования
  12. К теплофизическим свойствам твёрдых горючих ископаемых обычно относят удельную теплоёмкость, коэффициенты теплопроводности и температуропроводности, коэффициент теплового расширения, а также теплоту сгорания.
  13. Пироэлектрические методы исследования
  14. Влияние примесей Ей и Rh на пироэлектрические свойства кристаллов SBN61
  15. Диэлектрические и пироэлектрические свойства