Фазовые переходы в монокристаллах натрий-висмутового титаната тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.07 ВАК РФ

Крузина, Татьяна Владимировна АВТОР
кандидата физико-математических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Днепропетровск МЕСТО ЗАЩИТЫ
1985 ГОД ЗАЩИТЫ
   
01.04.07 КОД ВАК РФ
Диссертация по физике на тему «Фазовые переходы в монокристаллах натрий-висмутового титаната»
 
 
Содержание диссертации автор исследовательской работы: кандидата физико-математических наук, Крузина, Татьяна Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I. ТИПЫ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В СТРУКТУРАХ СЕМЕЙСТВА

ПЕРОВСКИТА.II

1.1. Сегнетоэлектричество в соединениях со структурой типа перовскита . II

1.2. Основные представления антисегнетоэлектрических явлений

1.3. Размытые сегнетоэлектрические фазовые переходы

1.4. Сегнетоэластические фазовые переходы

1.5. Сегнетоэлектрические перовскиты сложного состава

Глава II. МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ.

2.1. Методика проведения рентгеноструктурного анализа

2.2. Способ монодоменизации и метод исследования процессов переключения

2.3. Методика исследования доменной структуры и оптических свойств.

2.4. Методика измерения диэлектрической проницаемости

2.5. Методика исследования упругих свойств

Глава III. ВЫРАЩИВАНИЕ И СТРУКТУРА МОНОКРИСТАЛЛОВ

•••••••

3.1. Выращивание монокристаллов натрий-висмутового титаната

3.2. Кристаллическая структура монокристаллов

•••••••

Глава 1У. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА

НАТРИЙ-ВИСМУТОВОГО ТИТАНАТА

4.1.Диэлектрические свойства

4.2. Доменная структура натрий-висмутового титаната

4.3. Процессы переключения в монокристаллах

Глава У. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЙ-ВИСМУТОВОГО ТИТАНАТА ИЗ

5.1. Двупреломление монокристаллов . ИЗ

5.2. Упругооптический эффект в натрий-висмутовом ти-танате

Глава У1. УПРУГИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ

6.1. Методика расчета упругих модулей

6.2. Упругие модули монокристаллов в ромбоэдрической фазе.

6.3. Отклонение акустического луча

6.4. Температурная зависимость упругих модулей натрий-висмутового титаната

Глава УИ. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

 
Введение диссертация по физике, на тему "Фазовые переходы в монокристаллах натрий-висмутового титаната"

Актуальность темы. Прикладное значение сегнетоэлектричес-ких кристаллов, а также ряд не решенных до сих пор фундаментальных задач, важных для физики твердого тела в целом, стимулирует значительный интерес к проблеме сегнетоэлектричества в последние годы. Что касается фундаментального аспекта, то достаточно упомянуть, что достижения физики сегнетоэлектричества способствуют дальнейшему развитию теории фазовых переходов, динамики кристаллической решетки, представлений о природе межатомных сил взаимодействия. Линейные и нелинейные оптические свойства сегнетоэлект-рических кристаллов нашли широкое применение при создании приборов управления лазерным излучением. Перспективны работы по применению сегнетоэлектриков в качестве запоминающих устройств, пироэлектрических приемников, модуляторов, дефлекторов и т.д.

Среди известных классов сегнетоэлектриков наиболее важным в практическом отношении является класс соединений со структурой типа перовскита, который значительно расширился после открытия сегнето- и антисегнетоэлектрических перовскитов сложного состава. Ряд соединений сложного состава, например PbSc4/^ffЬ^f PbSc^d^г Pb<MgifdTb2jOs) Pbjfit/jrb2/ps[l,2\ обладают размытыми фазовыми переходами, что приводит к новым физическим явлениям, не наблюдающимся у простых перовскитов. К особенностям размытых сегнетоэлектричес-ких переходов относится релаксационный характер диэлектрической поляризации, квадратичная зависимость обратной диэлектрической проницаемости от температуры [31. Соединение натрий-висмутовый титанат dfao5bi^Ti 0s ( НВТ ) является типичным представителем сегнетоэлектриков данного класса.

Необычное поведение поликристаллов НВГ было обнаружено Смоленским Г.А. с сотрудниками [4]. Получение монокристаллов НВТ 15] открыло возможность всестороннего изучения свойств данного соединения. Так существование трех фазовых переходов и точ-кр "изотропизации" [61 в НВГ делает его уникальным объектом для экспериментальных и теоретических исследований. Наличие температурного гистерезиса точки "изотропизации" в области сутцертвова-ния антисегнетоэлектрической фазы, сохранение характера доменных конфигураций в разных, фазах вызывает несомненный интерес. Актуальность изучения физических свойств НВТ обусловлена также возможностями его практического использования в качестве компоненты электротехнических материалов [7J. Однако, свойства НВТ фактически не изучались: не исследовалась доменная структура и воздействие на нее внешних факторов, не была выяснена природа высокотемпературного фазового перехода, отсутствовали данные об оптических и упругих свойствах данного соединения. Поэтому комплексное изучение физических свойств кристаллов натрий-висмутового титаната представляет научный интерес и позволяет расширить представления о природе размытых фазовых переходов в сегнето-электриках сложного состава. Актуальность работы обусловлена возрастающим интересом к практическому использованию сегнето-электриков с размытыми фазовыми переходами.

Цель работы. Целью настоящей работы является комплексное изучение физических свойств натрий-висмутового титаната и выяснение особенностей фазовых переходов в данном соединении. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

- разработать технологию синтеза шихты и вырастить монокристаллы НВТ;

- провести рентгеноструктурный анализ в широкой температурной области, включая температуры фазовых переходов;

- изучить температурную и частотные зависимости диэлектрической проницаемости;

- исследовать доменную структуру монокристаллов НВТ и влияние на нее внешних воздействий ( температуры,электрического поля, одноосного механического напряжения);

- изучить оптические и упрутооптические свойства НВТ;

- определить матрицу упругих модулей НВТ в ромбоэдрической фазе и исследовать поведение упругих постоянных в области фазовых переходов.

Научная новизна. Разработана технология приготовления шихты и выращены объемные безблочные кристаллы натрий-висмутового титаната хорошего оптического качества.

Проведены рентгеноструктурные исследования в широком температурном интервале. Определены параметры элементарной ячейки и пространственная симметрия прафазы, сегнетоэластической и сегнето-электрической фаз НВТ.

Впервые исследована доменная структура НВТ и влияние на нее внешних факторов (температуры, электрического поля, одноосного механического напряжения). Показана возможность сохранения доменных конфигураций в различных фазах данного соединения.

Установлена сегнетоэластическая природа фазового перехода в области 793 К.

Предложен метод монодоменизации кристаллов НВТ в тетрагональной фазе.

Обнаружены изменение знака спонтанного двупреломления в точке "изотропизации" и зависимость утла между положениями погасания соседних ориентационных состояний от температуры.

Впервые получена полная матрица упругих модулей в ромбоэдрической фазе. Определена угловая зависимость фазовых скоростей. Исследовано изменение упругих модулей Сн и CJ3 с температурой.

Практическая ценность. Выявлены высокие пьезооптические коэффициенты в НВТ, что делает его перспективным для использования в устройствах оптоэлектроники. Знание особенностей поведения НВТ, являющегося компонентом ряда керамических сегнетоэ-лектрических материалов, важно при разработке новых материалов, применяемых в современной технике.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Для натрий-висмутового титаната характерны следующие особые температурные точки: а) 793 К - переход из кубической в тетрагональную параэ-лектрическую сегнетоэластическую фазу; б) 593 К - антисегцетоэлектрический фазовый переход; в) 473 К - сегнетоэлектрический фазовый переход; г) 518 К (568 К в режиме нагревания) - точка "изотропизации".

2. Сохранение характера доменных конфигураций при структурных переходах в НВТ обусловлено возможностью существования стенок одной ориентации во всех фазах данного соединения.

3. Возможна монодоменизация кристаллов НВТ в тетрагональной фазе путем приложения одноосного механического напряжения сжатия в направлениях типа ПОО] иГПО! .

4. Особенности поведения натрий-висмутового титаната объясняются сильным размытием фазовых переходов и сосуществованием различных фаз в широком температурном интервале.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: УН Всесоюзной научной конференции "Механизмы релаксационных явлений в твердых телах" ( г.Воронеж,1980 г.),

I и II Всесоюзных конференциях по физико-химическим основам технологии сегнетоэлектриков и родственных материалов ( г.Звенигород, 1980 и 1983 г.г.),Х Всесоюзной конференции по сегнетоэлект-ричеству и применению сегнетоэлектриков в народном хозяйстве ( г.Минск, 1982 г.), У Европейской конференции по сегнетоэлект-ричеству ( Испания, г.Малага) 1983 г.), Всесоюзной школе-семинаре "Процессы переключения и релаксационные явления в сегнето-электриках и сегнетоэластиках" ( г.Бологое, Калининской обл., 1983 г.), итоговых научных конференциях Днепропетровского госуниверситета 1978 - 1981 г.г.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано II печатных работ в журналах "Кристаллография", "Известия АН СССР", серия физическая, " Ferro&C&ctrics ", " FtrroeCectrCcs LtLitrt в сборниках "Физика кристаллов активных диэлектриков", "Кристаллы активных диэлектриков", "Синтез сегнетокерамики и комплексное исследование результатов", а также в материалах конференций.

Содержание работы. Диссертация состоит из введения, семи глав и заключения. Общий объем составляет 170 страниц , включая 62 рисунка , 5 таблиц и списка литературы из 120 наименований.

 
Заключение диссертации по теме "Физика конденсированного состояния"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

1. Разработана технология выращивания объемных безблочных кристаллов натрий-висмутового титаната хорошего оптического качества.

2. Исследования диэлектрических, оптических, упругих свойств и доменной структуры НВТ подтверждают наличие трех фазовых переходов. Установлено, что прафаза является кубической с пространственной группой РтЗт , сегнетоэластическая фаза - тетрагональной РЧ/тгпт , сегнетоэлектрическая - ромбоэдрической R.$rr) .

3. Выдвинуто предположение о том, что точка "изотропизации" является областью сосуществования трех фаз: антисегнето-электрической, сегнетоэлектрической и сегнетоэластической,и обусловлена наличием размытых фазовых переходов в НВТ.

4. На основании результатов исследования доменной структуры и воздействия на нее внешних факторов ( температуры,электрического поля, одноосного механического напряжения) показано:

- визуально наблюдаемые в сегнетоэластической, антисег-нетоэлектрической и сегнетоэлектрической фазах два ориентаци-онные состояния НВТ разделены W - стенками типа <П0>и<П0>;

- сохранение доменных конфигураций при структурных переходах обусловлено возможностью существования стенок одной ориентации в различных фазах НВТ ;

 
Список источников диссертации и автореферата по физике, кандидата физико-математических наук, Крузина, Татьяна Владимировна, Днепропетровск

1. Смоленский Г»А.,Исупов В,А.Аграновская А.И. Новые сегнетоэ-лектрики сложного состава типа .- Физика твердого тела,1959,т.1,в.1,с.1.0-I7I.

2. Смоленский Г.А.,Исупов В.А.,Аграновская А.И.,Попов С.Н. Сег-нетоэлектрики с размытым фазовым переходом,- Физика твердого тела,I960,т.2,в.II,с.2906-2918.

3. Исупов В.А. Физические явления в сегнетоэлектрических сложных перовскитах.- Изв.АН СССР,сер.физич.,1983,т.47,№3,с.559-565.

4. Смоленский Г.А.,Исупов В.А.,Аграновская А.И,.Крайник Н.Н. Новые сегнетоэлектрики сложного состава,- Физика твердого тела, I960,т.2,вЛI,с.2982-2985.

5. Пронин И.П.Сырников П.П.,Исупов В.А.,Смоленский Г.А, Температурный гистерезис диэлектрической проницаемости в антисегнето-электрической фазе.- Письма в ЖТФ,1979,т.5,№12,с.705-709.

6. ITonin J.P.,Syrnikov P.P.,Isupov V.A.,Egorov V.M.,£aitseva д. Peculiarities of phase transition in sodium -bismuth titanate.-Jterroelectries,ly8U,v,kb,N 1-4,p.39b-^97.

7. A.c. 182 779 (СССР) Керамический материал. (Смажевская Е.Г., Ривкин В.И., Подольнер Н.А.).Опубл. в Б.И.,1966,№12.

8. Иона Ф.,Ширане Д. Сегнетоэлектрические кристаллы^ М.: Мир, 1965,- 543 с.

9. Смоленский Г.А.Боков В.А.,Исупов В.А.Крайник Н.Н., Пасынков Р.Е»,Шур А.С. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики.-Л.: Наука,1971,- 476 с.

10. Фесенко Е.Г. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество.- М.: Атомиздат,1972,- 248 с.

11. Бурсиан Э.В. Нелинейный кристалл титанат бария.- М.:Наука, 1974,- 295 с.

12. Смоленский Г.А. Новые сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики кислородно-октаэдрического типа.- Изв.АН СССР,сер.физич.,т.20, 1956, т.20,с.163-167.I

13. Смоленский Г.А.Аграновская А.И. Диэлектрическая поляризация соединений сложного состава.- Физика твердого тела,1959,т.I, в.I0,c.I562-I572.

14. Chen P.S.,Geusic I.E., Kurtz S.К.,Skinner I.G. Ligt modulation and besm deflection with potassium tantalate-niobate crystals.-J.Appl.Phys., 1966,v.37,N1,p.388-398.

15. Беляев И.Н. Зависимость сегнетоэлектрических свойств кристаллов типа перовскита от характера химической связи.-Изв.АН СССР, сер.физич.,1958,т.22,в.12,с.I436-II40.

16. Смоленский Г.А. Электрострикционные явления в керамических сегнетоэлектриках.- ЖТФ,1951,т.21,в.9,с.1045-1049.17* Matthias В.Т. New ferroelectrics crystals.- Phys.Rev.,1949, v.75,№41,p.1771-1772.

17. Avagadro A.,Bonera G.,Borsa F.,Rigamonti A. Static and dynamic properties of phase transition in NaUbO^.- Phys.Rev., 1974,В9,И9,р.3905-3920.

18. Гинзбург В.Л. О диэлектрических свойствах сегнетоэлектриков и титаната бария.- ЖЭТФ,1945,т.15,в.12,с.739-749.

19. Гинзбург В.Л. О поляризации и пьезоаффекте титаната бария вблизи точки сегнетоэлектрического перехода.- ЖЭТФ,1949,т.19, в.I,с.36-41.

20. Ландау Л.Д.Лифтиц Е.М. Статистическая физика,ч.1.- М.:Наука, 1976,-583 с.

21. Гинзбург В.Л.Рассеяние света вблизи точек фазовых переходов в твердом теле.- УФН,1962,т.77,с.624-638.23^,Devonshire A.P.Theory of ferroelectricity.- Adv.in Phys., 1954,v.3,N10,p.86-92.

22. Kittel C. Theory of antiferroelectrics crystals.- Phys.Rev., 1 952, v. 82,115, p.729-732.

23. Смоленский Г.А.,Крайник H.H. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэ-лектрики.- М.: Наука,1968,-184 с.

24. Лайнс М.,Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы.- М.:Мир,1981, 736 с.

25. Shirane G»,Sawaguchi E.,Takagi Y. Dielectric properties of lead zirconate.- Phys.Rev.,1951,v.84,1)13,p.476-481 .

26. Jona P.,Shirane G.,Mazzi P.,Pepensky R. X-ray and neutron diffraction study of antiferroelectric lead zirconate PbZr03.- Phys.Rev.,1957,v.105,N3,p.849-856.

27. Jona P.,Shirane G.,Pepenski R. Optical study of PbZrO^ and NaUb03 singl crystals.- Phys.Rev.,1955,v.97,H6,p.1584-1 595.

28. Scott Б.A.,Burns G. Crystal growth and observation of the ferroelectric phase of PbZrO^.- Joum.Amer.Ceram.Soc.,1 972, v.55,N7,p.331-333.

29. Shirane G ,Pepenski R. Phase transition in antiferroelectric PbHf03.- Phys.Rev.,1953,v.91,N4,p.81 2-81 5.

30. Samara G.A. Pressure and temperature dependence of dielectric properties and phase transitions of antiferroelectric perov-skites: PbZr03 and PbHf03«- Phys.Rev.,1970,v.B1,Я9,p.3777-3786.

31. Wood E.A.,Miller R.C.,Remeika J.P. The field-induced ferroelectric phase of sodium niobate.- Acta Crystallogr.,1 962, v.15,N12,p.1 273-1 279.

32. Сонин А.С.,Струков Б.А. Введение в сегнетоэлектричество.-М.: Высшая школа,1970,-271 с.

33. Киттель Ч.Введение в физику твердого тела.-М.:Физматиз,1963,-320 с.36„ Sawaguchi E.,Kittaka Т. Antiferroelectricity and ferroelect-ricity in lead zirconate.- J.Phys.Soc.Japan,1 952,v.7,N3, p.336-337.

34. Крайник H.H. Фазовые переходы в твердых растворах гафната кальция и гафната свинца.- ЖТФ,1958,т.28,в.З,с.536-538.

35. Shirane G. Ferroelectricity and antiferroelectricity in ceramic PbZrO^ containing Ba or Sr.- Pliys.Rev,, 1952,v.86,N2,p.219-227.

36. Крайник H.H. Антисегнетоэлектричество в соединениях со структурой перовекита.- Изв.АН СССР,сер.физич.,1964,т.28,в.5, с.643-647.

37. Исупов В.А. К вопросу о причинах размытия фазового перехода и релаксационного характера диэлектрической проницаемости в некоторых сегнетоэлектриках.- Физика твердого тела,1963,т.5, в.1,с.187-193.

38. Barggraaf A.J.,Menger С. On diffuse phase transitions.- Fer-roelectrics,1978,v.20,U1-4,p.185-187.

39. Смоленский Г.А. Сегнетоэлектрики с размытым фазовым переходом.-В кн.: Проблемы современной физики.- Л.: Наука,1980,с.185-198.

40. Кенциг В. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики.-М.: Иностранная литература,1960,-234 с.

41. Исупов В.А. К вопросу о причинах образования областей Кюри в некоторых сегнетоэлектрических твердых растворах.-ЖТФ,1956^т.26,с.I9I2-I9I6.

42. Ролов Б.Н. ,,Пумбрайс О.В. К теории теплопроводности в сегнетоэлектриках с размытым фазовым переходом.- Изв.АН СССР,сер.физ., 1967,т.31,№7,с.I05I-I053.

43. Ролов Б.Н.Фрицберг В.Я. Исследование изменения характера фазового перехода в некоторых сегнетоэлектрических твердых растворах.- В кн.: Всесоюзная конференция по теории твердого те-ла.-М.,1963,0.99.

44. Ролов Б.Н. К вопросу о влиянии флуктуаций на характер сегне-тоэлектрических фазовых переходов.- Изв.АН Латв.ССР,сер.физич. и тех.науки, 1966,166,с. 14-21.

45. Фрицберг В.Я.,Ролов Б.Н. О некоторых факторах,определяющих характер сегнетоэлектрического фазового перехода.-Изв.АН СССР, сер.физич.,1964,т.28,М,с.649-652.

46. Ролов Б.Н. Физические свойства размытых фазовых переходов,-Рига,РГ7,1974,- 175 с.

47. Боков В.А.,Мыльникова И.Е. Электрические и оптические свойства монокристаллов сегнетоэлектриков с размытым фазовым переходом.- Физика твердого тела,1961,т.З,в.З,с.841-855.

48. Смоленский Г.А.Драйник Н.Н.Бережной А.А.,Мыльникова И.Е. Электрооптичеекий эффект в кристаллах PbMg1 /3^2/3°3 •"Физика твердого тела,1968,т.10,в.2,с.467-471.

49. Смоленский Г.А.,Бережной А.А.Драйник Н.Н.,Мыльникова И.Е. Электрооптические свойства сегнетоэлектрических кристаллов типа перовскита сложного состава.- Изв.АН СССР,сер.физич., 1969,т.33,№2,с.282-284.

50. Камзина Л.С.Драйник Н.Н.,Гене В.В.,Мыльникова И.Е. Упруго-оптический эффект в сегнетоэлектриках с размытым фазовым переходом.- Изв.АН СССР,сер.физич.,1971,т.35,№8,с.1862-1864.

51. Смоленский Г.А.,Исупов В.А. Сегнетоэлектрические свойства -твердых растворов станната бария в титанате бария.-ЖТФ,1954, т. 24 , с. 1375-1386.

52. Ролов Б.Н.Размытые фазовые переходы.-Рига:3инатне,1972,-311с.

53. Ролов Б.Н. Аномальная часть коэффициента теплового расширения вблизи точки размытого сегнетоэлектрического фазового перехода.-Физика твердого тела,1969,т.П,в.4,с.1056-Ю58.

54. Ролов Б.Н.,Юркевич В.Э. Термодинамика фазовых переходов в сегнетоактивных твердых растворах.-Рига:3инатне,1978,-216 с.58, Ролов Б.Н.,Юркевич Б.Э. Физика размытых фазовых переходов.-Ростов-на-Дону,Ростовский госуниверситет,1983,-320 с.

55. Aizu К. Possible species of ferroelastic crystals and of simultaneously ferroelectrics and ferroelastic crystals.-J.Phys.Soc.Japan,1969,v♦27,N2,p.387-396.

56. Шувалов Л.А. Сегнетоэластики.-Изв.АН СССР,сер.физич.,1979, т.43,№8,c.I554-I560.

57. Инденбом В.Л. Фазовые переходы без изменения числа атомов в элементарной ячейке кристалла.-Кристаллография,1960,т.5, с.115-120.

58. Инденбом В.Л. Сегнетоэластики и история развития теории двойникования и теории сегнетоэлектричества.- Изв.АН СССР, сер.физич.,1979,т.43,№8,с.I63I-I640.

59. Иванов Н.Р.,Шувалов Л.А.,Шмидт Р.Э. Упругие аномалии в сег-нетоэластике Б области фазового перехода.-Изв.АН СССР,сер.физич.,1975,т.39,Л8,с.933-938.

60. Ivanov N#R.,Shuvalov L.A. Ferroelastic phase transition in KD^CSeO^g and isotipic effect.- Ferroelectrics, 1976,v.13, N1-4,p.323-325.

61. Дудник Е.Ф.,Гене B.B.,Акимов С.В.,Крейчерек А.Я. Диэлектрические свойства и двойниковая структура Bivo^ .-Физика твердого тела,1974,т.16,в.10,с.2733-2734.

62. Brixner L.N.,Bierstedt P.E.,Jaep W.F.,Barkly J.R. Pb3(P04)2 -a pure ferroelastic.-Mat.Res.Bull.,1973,v.8,N2,p.497-503.

63. Toledano J.C. La ferroelasticite.- Ann.Telecomm.,1974,v.29, N7-8,p.249-270.

64. Sapriel J. Domain-wall orientation in ferroelastics.

65. Phys.Rev.B:Condens.Matter.,1975,v.B12,N11,p.51 28-5140. \ • Kirilov V.V.,Isupov V.A. Relaxation polarization of PBMG1-3JB2-303 (PMN) ferroelectric with a diffused phase-transition.- Ferroelectrics,1973,v.5,N1-2,p.3-9.

66. Исупов В.А.,Стрелец П.Л.,Серова И.А.,Яценко Н.Д.,Широбоких Т.М. Особенности сегнетоэлектрических фазовых переходов в твердых растворах системы NaQ^BiQ^Tie^-PbTiO^ физика твердого тела,1964,т.6,в.3,с.790-795.

67. Пронин И.П.,Парфенова Н.Н.,Зайцева Н.В.,Исупов В.А.Смоленский Г.А. Фазовые переходы в твердых растворах NaQ 5Bi0 5Ti03 -к0 5BiQ 5Ti03.~ Физика твердого тела,1982,т.24,в.6,с.1860-1863.

68. Sakata K.,Masuda Y.Ferroelectric and antiferroelectric properties of NaQ 5BiQ ^TiO^-SrTiO^ solid solution ceramics.-Ferro electrics,1974,v.7,N1-4,p.347-349.

69. Яффе В.,Кук У.,Яффе Г. Пьезоэлектрическая керамика.-М.:Мир, 1974,- 288 с.

70. Пронин И.П.,Сырников П.П.,Исупов В.А.Смоленский Г.А. Опалес-ценция в кристаллах Na0 ^BiQ ^TiO^ .-Письма в ЖТФ,1982, т.8,в.21,с.1309-1311.

71. Шебанов Л.А. Рентгеноструктурное исследование тетрагонально-кубического фазового перехода в сегнетоэлектрических твердых растворах системы (BatSr)TiO^ .-В кн.:Фазовые переходы в сегнетоэлектриках со структурой перовскита.-Рига,1974,с.150-160.

72. Смирнов П.С. Исследование колебательных спектров собственных ферроэластиков при фазовых переходах.-Дис.канд.физ.мат.наук-М.,1979,-208 с.

73. Непочатенко В.А. Формирование доменной структуры сегнетоэлас-тика ортофосфата свинца.-Днепропетровск,1982,- 202 с.

74. Сонин А.С.,Василевская А.С. Электрооптические кристаллы.-М.: Атомиздат,1971,-327 с.

75. Перепечкин С.А.Днтоненко A.M. Установка для точного измерения скорости ультразвука.-В кн.: Кристаллы активных диэлектриков. Днепропетровск, ДГУ,1982,с.I4I-I45.

76. Лодиз Р.,Паркер Р. Рост монокристаллов.-М.: Мир,1974,-540 с.

77. Zvirgzds J.A.,Kapostins P.P.,Zvirgzde J.V.,Kruzina T.V. X-ray study of phase transitions in ferroelectric

78. Капостиньш П.П. Друзина Т.В.,Звиргзде Ю.В. Структура перовски-топодобного сегнетоэлектрика титаната натрия-висмута.-В кн.:

79. Всесоюзная конференция по физико-химическим основам технологии сегнетоэлектрических и родственных материалов (тезисы докладов).-Звенигород,1980,с.51.

80. Стефанович С.Ю.,Веневцев Ю.Н. Исследование методом генерации второй гармоники оптического излучения для выявления и изучения материалов с сегнето- и антисегнетоэлектрическими свойствами.- Изв.АН СССР,сер.физич.,т.41,№3,с.537-547.

81. Платонов Г.Л.,Тамошпольский Ю.Я.,Веневцев Ю.Н. Микроэлектро-нографические исследования атомных смещений в сегнетоэлектриках Ha0>5Bi0^5Ti03 и Kq,^B1q 5ТЮ3 .- В кн.:Физика и химия твердого тела. М.,1975,в.6,с.46-51.

82. Вахрутев С.Б.,Иваницкий Б.Г.,Квятковский Б.Е.,Майстренко А.Н., Малышева Р.С. и др. Нейтронографические исследования натрий-висмутового титаната.- Физика твердого тела,т.25,в.9,с.2613-2616,1983.

83. Вахрушев С.Б.Двятковский Б.Е.,0кунева Н.М.,Плаченева Э.Л., Сырников П.П. Особенности фазовых переходов в Na0 5BiQ 5Т1О3 Письма в ЖЭТФ,1982,т.35,№2,с.Ш-113.

84. Вахрушев С.Б.,Квятковский Б.Е.,0кунева Н.М.,Плаченова Э.Л., Сырников П.П. Мягкая мода и центральный пик в ЕГа0 5BiQ ^тю^-. Физика твердого тела,198§,т.25,в.8,с.2529-2531.

85. Хучуа Н.П.Евсеев В.А. Исследование антисегнетоэлектриков со структурой перовскита в диапазоне СВЧ.- Физика твердого тела, 1966,т.8,в.I,с.258-260.

86. Смоленский Г.А.,Крайник Н.Н., Аграновская А.И. Антисегнетоэлектрические свойства некоторых твердых растворов на основе PbMg0^w0 5с>2 .- Физика твердого тела,1961,т.3,в.3,с.981-990.

87. Clarke R.,Burfoot J.С. The diffuse transition in potassium strontium niobate.- Ferroelecrics,1974,v.8,N1-4,p.505-506.

88. Смоленский Г.А.,Аграновская А.И., Исупов В.А. Новые сегнетоэлектрики сложного состава.- Физика твердого тела,1959, т.I,в.4,с.990-995.

89. Емельянов С.М.Раевский И.П.,Смотраков В.Г. Электрическиеи фотоэлектрические свойства титанатов натрия-висмута и калия-висмута.- В кн.: Физика диэлектриков и полупроводников, Волгоград,1981,с.II8-I22.

90. Смотраков В.Г.Емельянов С.М.,Хлопин В.К. Выращивание и исследование монокристаллов натрия-висмута и калия-висмута-г-В кн.: Кристаллизация и свойства кристаллов, Новочеркасск: Изд.НПИ,1981,с.II6-II9.

91. Крузина Т.В.Синяков Е.В. Фазовые переходы в монокристаллах NaQ 5BiQ .- В кн.: Физика кристаллов активных диэлектриков , Днепропетровск, ДГУ,1980,с.45-48.

92. Aizu К. Possible of ferromagnetic,ferroelectric and ferro-elastic crystals.- Phys.Rev.B: Condens.Matter.,1970,v.2,p.754

93. Janovec V. A symmetry approach to domain structure.-Ferroelectrics,1976,v.12,FI -4, p.43-53.

94. Chabin M,,Gilleta P. Experimental investigation of the ferro10 elastic domain structure in cezium lead chloride in the monoclinic phase.- J.Appl.Crystallogr.,1980,v.13,N4,p.539-543.

95. Ахиезер И.А.Давыдов Л.Н.Скольник З.А. К теории неидеальных ферроупругих кристаллов.- Физика твердого тела,1979, т.1,М,с.81-91.

96. Курдюмов Г.В. Мартенситные превращения.- В кн.: Проблемы современной физики,-Л.: Наука,1980,-586 с.

97. Курдюмов Г.В. Мартенситные превращения.- Металлофизика,1979,T.I,№1,с.81-91.

98. Дудник Е.Ф.,Синяков Е.В, Сегнетоэластики и их физические свойства.- Изв.АН СССР,1977,т.41,М,с.663-671.

99. Дудник Е.Ф.,Синяков Е.В.,Вагин С.В.,Гене В.В. Процессы переключения в ферроэластике ръ^(ро^)2 Физика твердого тела,1977,т.19,Ш,с.633-635.

100. Вагин С.В. Доменная структура и процессы переключения сег-нетоэластика ортофосфата свинца.-Дис.канд.физтмат.наук, Днепропетровск,1983,-175 с.

101. Исупов В.А.,Крузина Т.В. Доменная структура монокристаллов Na0 5Bi0 5Ti03 .- Изв.АН СССР,сер.физич. ,1984,т.48,Л°6, c.II78-II79.

102. Courten S.E. Birefringence of SrTiO^ produced by the 105 К structural phasical transitions.- Phys.Rev.Lett.,1972,v.29, U20,p.1 380-1 383.

103. Сиротин Ю.И.,Шаскольская М.П. Основы кристаллофизики.-М.: Наука,1979,- 639 с.

104. Сонин А.С. Некоторые нелинейные оптические свойства сег-нетоэлектриков и антисегнетоэлектриков.-Автореф.дис. . доктора физ.-мат.наук,Днепропетровск, ДГУ, 1971,-43 с.

105. Ломова Л.Г.,Сонин А.С. 0 спонтанной поляризации антисегне-тоэлектрика дигидрофосфата аммония.- Физика твердого тела, 1968,т.10,М,с.1565-1566.

106. Кузьминов Ю.С. Сегнетоэлектрические кристаллы для управления лазерным излучением.-М.: Наука,1982,- 400 с.

107. Сонин А.С.,Ломова А.Г. Спонтанный электрооптический эффект в монокристаллах титаната бария.- Изв.АН СССР,сер.физич., 1967, т.31,№7,с.1145-1147.

108. Мэзон У. Дерстон Р.Физическая акустика.-М.:Мир,1974,т.7,--354 с.

109. Дьелесан Э.,Руайе Д. Упругие волны в твердых телах.Применение для обработки кристаллов.-М.: Наука,1982,-424 с.

110. Бонд В.Л. Технология кристаллов.- М.:Недра,1980,-303с.

111. Древинг В.П.,Калашников Я.А. Правило фаз с изложением основ термодинамики.-М.: Наука,1964,-133 с.