Фазовые диаграммы и макроотклики твердых растворов систем с участием слоистых перовскитоподобных соединений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат наук Зубарев Ярослав Юрьевич

  • Зубарев Ярослав Юрьевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2020, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 170
Зубарев Ярослав Юрьевич. Фазовые диаграммы и макроотклики твердых растворов систем с участием слоистых перовскитоподобных соединений: дис. кандидат наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 2020. 170 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Зубарев Ярослав Юрьевич

Введение

1 Современное состояние исследований по проблеме создания и применения сверхвысокотемпературных интеллектуальных материалов

1.1 Bысокотемпературные сегнетоактивные материалы

1.2 Сверхвысокотемпературные сегнетоактивные материалы

1.3 Актуальность и востребованность исследований

1.4 Основные научные конкуренты в создании и применении Ca2Nb2Oз и Sr2Nb2Oз и их твердых растворов

1.5 Динамика публикационной активности по сверхвысокотемпературным сегнетоэлектрикам за последние 10 лет

1.6 Анализ компетенции ЮФУ и их соответствие выбранному

48

направлению исследований

1.7 Перспективы использования сверхвысокотемпературных материалов в технике будущего

1.8 Новые горизонты

2 Выбор объектов, методов их получения и исследования

2.1 Методы изготовления измерительных образцов

2.2 Методы характеризации

3 Фазовые диаграммы систем твердых растворов (1-.x)NaNЮ3-.xCa2Nb2O7 и (1-.x)NaNЮ3-Sr2Nb2O7 и влияние термодинамической предыстории на их физические свойства и микроструктуру керамики

3.1 Область структуры перовскита

3.2 Область слоистых структур

3.3 Влияние механоактивации на процессы структурообразования и физические свойства твердых растворов

4 Интеркаляция молекул воды из воздуха в перовскитовые и

98

слоистые структуры в системе (1-.x)NaNЮ3-.xCa2Nb2O7

4.1 Подходы к изучению фотокаталитической активности Са2Nb2O7

4.2 Изменения структуры при интеркаляции молекул воды

4.3 Аномалии макрооткликов в результате поглощения групп ОН-

Заключение

Список литературы

Публикации автора

Приложение. Регламенты изготовления образцов составов

в двух системах

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Фазовые диаграммы и макроотклики твердых растворов систем с участием слоистых перовскитоподобных соединений»

Актуальность темы

Особенности развития современной техники: интенсификация процессов, связанных с ростом рабочих температур, давлений, частот, ускорением энергетических превращений, воздействием на объекты комбинированных факторов, выдвинули [1] более жесткие требования к разрабатываемым материалам (конструкционным, функциональным, интеллектуальным, активно реагирующим на изменения внешних условий), значительно расширяющие их технические регламенты и возможности, а также области их применения. В качестве одного из них выступает необходимость устойчивого сохранения пьезоактивного состояния в материалах, используемых в различной диагностической аппаратуре, в том числе, в аэрокосмической отрасли в широком интервале температур, верхняя граница которого уже сейчас приближается к 2000 К (реактивные двигатели [2]), 3000 К (ядерные реактивные двигатели [3]) и 4000 - 5000 К (турбореактивные двигатели [4]) с возможностью перешагнуть и этот рубеж [5] при создании ионнореактивных модулей.

Основными «поставщиками» высокотемпературных устройств являются сегнетопьезокерамические материалы (СПКМ), в силу их высокой химической стойкости, временной стабильности параметров, высокой чувствительности к изменениям давления и, что особенно важно, дешевизны массового производства; а среди них - представители шести групп с высокими температурами Кюри (ТК) и, как следствие, рабочими предельными температурами (Траб.пред.), принадлежащие различным структурным семействам: перовскитам - титанаты-цирконаты свинца и титанат свинца с Траб.пред. ~ 500 и 600 - 650 К, соответственно; вольфрамовые бронзы -метаниобат свинца с Трабпред. = 550 - 600 К; Бьсодержащие слоистые перовскитоподобные (фазы Ауривиллиуса) с Траб.пред. = 750 - 800 К; псевдоильмениты - метаниобат лития с Траб.пред. = 800 - 950 К; слоистые перовскитоподобные - пирониобаты стронция и

кальция с Траб.пред. > 1500 К. Как видно, наиболее отвечают «веяниям времени» последние, в которых, к тому же, предполагается [6] повышенная фотокаталитическая активность.

Однако, недостаточная изученность этих соединений как объектов физического рассмотрения; отсутствие надежных сведений о фазовых равновесиях в твердых растворах (ТР) на их основе; специфика диаграмм состояния систем типа SrO-NЪ2O5 или Са0-НЪ205 с многочисленными соединениями различного химического состава, обусловливающими многостадийность твердофазных процессов и технологическую критичность к условиям приготовления; сложная морфология фазовых картин с областями полиморфных, морфотропных, реконструктивных превращений в системах вида №№03 - Sr2Nb2O7 и №№03 - Са2№207 препятствуют широкому практическому использованию этих уникальных конденсированных сред и делают актуальным научное исследование, целью которо является выявление фундаментальных зависимостей физических свойств выбраных сегнетопьезокерамических материалов (СПКМ) со сверхвысокими Траб.пред. от их кристаллохимической и термодинамической предыстории и корреляционных связей «состав - структура - макроотклики - применения».

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие основные задачи:

- проанализировать библиографические и патентные сведения о современном состоянии исследований в области поиска и разработки СПКМ со сверхвысокими Траб.пред.;

- с помощью интегрированной аналитической платформы Зс1Уа1 рассмотреть компетенции НИИ физики ЮФУ с позиции их соответствия выбранному направлению исследования;

- на основе полученных данных выбрать перспективные соединения и ТР с их участием, наиболее отвечающие цели работы;

- произвести постадийную оптимизацию условий их структурообразования и изготовить серии образцов, пригодных для последующих исследований;

- произвести измерения электрофизических характеристик;

- установить зависимости физических свойств объектов от их кристаллохимической и термодинамической предыстории;

- на основе рентгенографических данных построить фазовые .х-диаграммы состояний изученных систем ТР;

- выявить в них области структурных неустойчивостей различных типов и зоны оптимальных свойств;

- изучить процессы интеркаляции молекул воды из воздуха в перовскитовые и слоистые структуры исследуемых ТР;

- выявить возможности управления электрофизическими параметрами ТР изменениями технологических регламентов и качественно-количественных соотношений в составах;

- сформировать рекомендации практико-ориентированного характера по использованию для нужд микро-наноэлектроники и высокотемпературной пьезотехники полученных результатов,

Объекты исследования: ТР бинарных систем (1-х)NaNbO3 - .xCa2NЪ2O7 и (1-х)№КЮ3 - .xSr2NЪ2O7 (0,0<х<1,0; Лх=0,05).

Твердотельные состояния: дисперсно-кристаллические порошки и керамические образцы.

Научная новизна основных результатов

В ходе выполнения представленной диссертационной работы впервые:

- на основе рентгенографических данных построены фазовые . -диаграммы состояний систем ТР; выявлены в них области структурных неустойчивостей различных типов и зоны оптимальных свойств;

- установлены корреляционные связи состав - структура - макроотклики -области применения для ТР исследованных систем;

- изучены процессы интеркаляции молекул воды из воздуха в перовскитовые и слоистые структуры ТР;

- выявлена возможность управления электрофизическими параметрами ТР изменениями технологических регламентов и качественно-количественных соотношений в ихъ составах;

- сформированы рекомендации по практическому использованию полученных результатов в реальном секторе экономики РФ.

Научная и практическая значимость основных результатов

В ходе выполнения диссертационного исследования

- созданы

• композиции и способы их получения, которые целесообразно использовать при конструировании высокотемпературных бессвинцовых сегнетокерамик, предназначенных для работы в критических условиях (аэрокосмическая промышленность). Кроме того, в связи с нарастающим интересом к солнечной энергетике, разрабатываемые материалы перспективны как фотопьезопреобразователи и фотокатализаторы для выделения водорода;

- разработаны

• способ определения области оптимальных режимов синтеза сверхвысокотемпературных сегнетоэлектриков на основе пирониобатов кальция и стронция, метаниобата лития (НОУ-ХАУ(секреты производства). Приказ от 11. 07. 2017. № 1191. О введении режима коммерческой тайны для объекта ноу-хау);

• способ изготовления крупногабаритных изделий из сверхвысокотемпературной пьезоэлектрической керамики на основе пирониобатов кальция и стронция, метаниобата лития (НОУ-ХАУ(секреты производства). Приказ от 11. 07. 2017. № 1192. О введении режима коммерческой тайны для объекта ноу-хау.

Основные научные положения, выносимые на защиту

1. Фазовые диаграммы обеих систем (1-х)№№03 - хСа2№207 и (1-х)№№03 - ^г2№207 включают области кристаллизации твердых растворов двух различных структурных типов: перовскита при 0 < . < 0,20 с изменением симметрии от ромбической с учетверенной моноклинной подъячейкой до кубической со сверхструктурой или без неё и слоистых перовскитоподобных при х > 0,20 с уменьшением количества перовскитных слоев от п = 11 до п = 4 при увеличении х.

2. С фазовыми диаграммами обеих систем (1-х)№№03 - хСа2№207 и (1-х)№№03 - хSr2Nb2O7 коррелируют:

- характер зёренного ландшафта керамики, которому в перовскитной области свойственен изометрический тип кристаллитов, а в слоистой -дендритообразный: игольчатый или пластинчатый;

- зависимости диэлектрических и пьезоэлектрических параметров от концентрации . с экстремумами в областях структурных неустойчивостей различной природы, наиболее выраженными для твердых растворов со Sr2Nb2O7, но "размытыми" для твердых растворов с Са2№207 из-за кристаллохимического беспорядка, к которому приводит размещение иона Са малого размера как в А- , так и в в-позициях.

3. В дефектной структуре твердых растворов обеих систем (1-х^аЫЮ3 -хСа2№207 и (1-х)№№03 - хSr2Nb2O7 температура спекания и механоактивация наиболее заметно влияют на формирование плоскостей кристаллографического сдвига, ограничивающих блоки ненарушенной структуры: повышение температуры спекания и / или механоактивация изменяют параметры этих блоков, увеличивая расстояния между плоскостями кристаллографического сдвига и делая их изомерными и упорядоченными.

4. Аномалии диэлектрических спектров твердых растворов системы (1-.)№№03 - .Са2№207 в диапазоне температур от 300 до 450 К обусловлены поглощением воды из воздуха, её диссоциацией и встраиванием кислорода и оксигидрильных групп ОН2 и ОН- в их кристаллическую решетку, при этом наибольшей адсорбирующей способностью обладают слоистые соединения, образующиеся вблизи границы раздела между перовскитовой и слоистыми структурами, что связано с их большей реакционной активностью из-за эффекта Хедвалла. Процесс адсорбции воды сопровождается появлением промежуточной несоразмерной фазы и заканчивается образованием нового слоистого соединения.

Надежность и достоверность полученных результатов

Надежность и достоверность полученных результатов основана на фактах использования комплекса взаимодополняющих экспериментальных методов и теоретических расчетов; согласия результатов, полученных различными методами; применения апробированных методик экспериментальных исследований и метрологически аттестованной прецизионной технологической и измерительной аппаратуры, в том числе, последних выпусков 2009 - 2018 годов; проведения всех измерений на большом числе образцов каждого состава, показавших хорошую воспроизводимость структурных и диэлектрических параметров от образца к образцу внутри одного состава ТР; использовании точных компьютерных методов для моделирования диэлектрических спектров, анализа экспериментальных результатов с привлечением современных теоретических представлений о фазовых переходах конденсированных сред.

Кроме этого, беспримесность большинства изготовленных керамических

образцов, близость параметров их кристаллической структуры к известным

литературным данным, высокие относительные их плотности, однородность их

поверхностей и сколов, экстремальность электрофизических характеристик при

выбранных режимах изготовления керамик, соответствие физических свойств ТР

логике их изменения в каждой конкретной системе позволяют считать

10

полученные результаты достоверными и надежными, а сформулированные положения и выводы - обоснованными.

Применимость полученных материалов

Сегнетопьезокерамические материалы на основе метаниобата натрия и пирониобатов кальция и стронция предназначены для применения в

- диагностической аппаратуре для контроля параметров теплонагруженных конструкций;

- высокочастотных акустоэлектрических преобразователях;

- устройствах неразрушающего контроля, нагретых до критических температур тел;

- низкочастотной приемной аппаратуре: гидрофонах, микрофонах и сейсмоприёмниках;

- фотокатализаторах разложения воды и фотопьезопреобразователях.

Работа выполнялась в отделе интеллектуальных материалов и нанотехнологий НИИ физики ЮФУ с 2016 года в рамках

- базовой части государственного задания - внутреннего гранта ЮФУ «Неупорядоченные системы с ионами 3^-металлов: фазовые состояния твердых растворов, структура кластерных, доменных комплексов и наноразмерных областей, проявляющих пьезоэлектрический и магнитоэлектрический эффекты. Новые материалы для энергонезависимых устройств памяти произвольного доступа», № 213.01-2014/012-ВГ.

- базовой части государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации № 3.6371.2017/БЧ «Разработка физических основ создания нетоксичных сегнето (магнито) упорядоченных сред с гигантским СВЧ-поглощением электромагнитного излучения, высокими показателями пьезоэлектрической активности, диэлектрической управляемости и мультикалорического эффекта на основе гетерогенных наноструктурированных сред». 2017-2019 годы.

- проектной части государственного задания. «Сложнооксидные пространственно-неоднородные структуры с наномасштабными дисторсиями: от плазменной «пыли» - к интеллектуальным материалам», Задание № 3.1246.2014/К.

- базовой части государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации № 3.6439.2017/БЧ «Принципы организации функциональных материалов с тороидальным магнитным упорядочением как основы квантовых запоминающих систем», 2017-2019 годы.

Апробация результатов работы

Основные результаты докладывались на следующих международных, всероссийских и региональных форумах:

- V - VIII Международные молодежные симпозиумы «Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов (Анализ современного состояния и перспективы развития)», Ростов-на-Дону - Туапсе, 2016 - 2019;

- 2016 International Conference on "Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications". Surabaya, Indonesia, 2016;

- 2017 International Conference on "Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications" «(PHENMA- 2017)». Jabalpur, India, 2017;

- International Conference on "Physics and Mechanics of New Materials and TheirApplications" «(PHENMA-2018)». Busan, Republic of Korea, 2018;

- International Conference on "Physics and Mechanics of New Materials and TheirApplications" «(PHENMA-2019)». Hanoi, Vietnam, 2018;

- International workshop modern nanotechnologies 2016. IWMN-2016. Institute of Natural Sciences UrFU, Ekaterinburg, 2016;

- Международные научно-практические конференции «Открытые физические чтения», Луганск, 2016, 2017, 2018 и 2019;

- XXIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам Международного молодежного научного форума «Ломоносов - 2016», секция «Физика» Москва, МГУ. 2016;

- XIV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки и технологий, Белгород, 2016;

- Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива 2017», Нальчик, 2017;

- Международный инновационный форум молодых ученых в рамках VI международного экологического конгресса (VIII международная научно-техническая конференция) «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов». «ELPIT 2017». Самара - Тольятти, Россия, 2017;

- Международная научно-техническая конференция молодых ученых «Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности» г. Могилев, Беларусь, 2017;

- Международная научно-техническая конференция «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения», Москва. 2017;

- Четвертый междисциплинарный научный форум с международным участием «Новые материалы и перспективные технологии», Москва, 2018;

- Всероссийский семинар ЮФУ с междунар. участием «Радиационная и промышленная экология» года. Ростов-на-Дону - Таганрог. 2016;

- Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-22). Ростов-на- Дону - Таганрог. 2016;

- IX Всероссийская конференция «Керамика и композиционные материалы». Сыктывкар. 2016;

- III Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов ВУЗов и научных академических институтов России по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Шаг в науку», Томск, 2017.

- XIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов. «Физико-химия и технология неорганических материалов». М. Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН. 2017;

- XXI Всероссийская конференция по физике сегнетоэлектриков (ВКС - XXI), Казань, 2017;

- XV Всероссийская научно-техническая конференция Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА Пульсар Москва - Дубна, 2017.

- III Всероссийская конференция с международным участием «Исследования и разработки в области химии и технологии функциональных материалов», Апатиты, 2018.

- XII Ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН. г. Ростов-на-Дону, 2016;

- Региональная конференция - научная школа молодых ученых для научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений «Инновационно-технологическое сотрудничество в области химии для развития СевероЗападного Региона России» - «INNO-TECH 2016», Санкт-Петербург, 2016;

- XIII Ежегодная молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования и разработка передовых научных направлений» г. Ростов-на-Дону, 2017;

- XIV Ежегодная молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Достижения и перспективы молодых ученых в интересах развития Юга России». Ростов-на-Дону, 2018;

- XV Ежегодная научная конференция молодых ученых «Вклад молодых ученых южного макрорегиона в реализацию стратегии развития Российской федерации: цели, задачи, результаты» Ростов-на-Дону, 2019;

- Молодежный инновационный конвент Ростовской области в рамках форума молодых ученых, Ростов-на-Дону, 2019;

- Акселератор Социальных проектов Стартап СОПР, Ростов-на-Дону, 2019.

Публикации

По теме диссертации всего опубликовано 52 работы, из них 5 глав в зарубежных монографиях, 4 статьи, индексируемых в БД Scopus и Web of Science, 2 статьи в журналах, индексируемых в составе базы Russian Science Citations Index (RSCI)-4 региональной на ведущей мировой платформе "Web of Science", 3 статьи, индексируемые в БД РИНЦ. Остальные 38 работ - НОУ-ХАУ, статьи в сборниках трудов конференций различного уровня, тезисы докладов. Список всех публикаций автора, снабженных литерой А, приведен после списка литературы.

Личный вклад автора в разработку проблемы

Автором лично сформулирована цель и определены задачи, необходимые для её достижения; изучено современное состояние проблемы в области создания и комплексного исследования ТР с участием слоистых перовскитоподобных соединений, а также получены и систематизированы основные экспериментальные данные Совместно с научным руководителем, проф. Резниченко Л.А. сформулированы направление и тема исследований, обсуждены, обобщены и интерпретированы полученные в диссертации данные; сформулированы выводы по работе, основные научные положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость работы. Совместно с сотрудниками отдела интеллектуальных материалов и нанотехнологий НИИ физики ЮФУ: Сорокун Т.Н., Поповым Ю.М., Глазуновой Е.В. (синтез, спекание керамики), Шилкиной Л.А. (рентгенофазовый анализ), Дудкиной С.И. и Павелко А.А. (электрофизическая аттестация); сотрудниками ЮНЦ РАН: Назаренко А.В. (лазерная микроскопия); НКТБ «Пьезоприбор»: Нагаенко А.В. (электронная

микроскопия), Филипповым С.Е. (измерение в широком интервале внешних воздействий) и сотрудником МИИ "Интеллектуальные материалы": Будником А.П. (ИК-, УФ- вид.- спектроскопия, ТГА) осуществлены работы по изготовлению объектов, рентгенографической, микроструктурной и электрофизической аттестации образцов.

1 Современное состояние исследований по проблеме создания и применения сверхвысокотемпературных интеллектуальных материалов

Ни один из известных высокотемпературных датчиков не удовлетворяет современным требованиям. В мировом приборостроении используются в качестве пьезопреобразователей высокотемпературной датчиковой аппаратуры, в основном, охлаждаемые активные элементы, изготавливаемые из монокристаллов и работающие до 800 К [7]. Неохлаждаемые датчики известны только на основе монокристаллов кварца специального среза («Полистейбл») ??К [7], работающие до 600 К. Расширение эксплуатационного интервала температур ограничено отсутствием материалов со сверхвысокими рабочими предельными температурами (до 2000 К и выше), обладающих также повышенной пьезочувствительностью, низким удельным весом и не содержащими токсичные элементы, мчто немаловажно в условиях жестких Стандартов [8 -13] экологической чистоты продукции электротехнических отраслей, вибрационной надежностью, устойчивостью к внешним воздействиям, позволяющих их использовать, в том числе, и при комбинированном воздействии экстремально высоких температур и давлений.

1.1 Высокотемпературные сегнетоактивные материалы

На основе анализа [7], обзоров, представленных в работах [14, 15], Справочнике [16], актуализированных патентных и библиографических сведений о выпускаемых российскими и зарубежными организациями высокотемпературных сегнетопьезокерамических материалах можно сделать вывод о том, что, как отмечено выше, проблема создания сверхвысокотемпературных материалов, способных решать задачи контроля параметров приборов и устройств космической техники не решена. На сегодняшний день поставщиками высокотемпературных СПКМ (ВТ СПКМ) чаще всего выступают соединения и ТР четырех групп, отличающиеся химическими основами, типом кристаллической структуры и, как следствие,

16

значениями рабочих предельных температур Траб.пред: титанаты-цирконаты свинца с Траб.пред ~ 500 К, титанат свинца ~600 - 650 К (перовскиты), метаниобаты свинца (калий-вольфрамовые бронзы) с Траб.пред ~ 550 - 600 К, Бь содержащие со слоистой перовскитоподобной структурой с Траб.пред ~ 750 - 800 К [17, 18]. Более высокие Траб.пред могут быть реализованы на основе псевдоильменита ниобата лития (температура Кюри, ТК ~ 1480 К, Траб.пред ~ 1200 К), в том числе, его твердых растворов с другими ниобатами щелочных металлов и пирониобатами щелочноземельных металлов с Траб.пред ~ 1500 К.

Даже создание последних двух ВТ СПКМ представляет собой весьма

сложную задачу из-за кристаллохимических особенностей входящих в состав

соединений элементов [56], а также структуры соединений [57],

провоцирующих их анионодефицитную нестехиометричность, повышенную

сорбционную способность, критическую зависимость от условий получения, в

том числе, физико-химического состояния прекурсоров, предопределяющих

высокую степень композиционного беспорядка, многостадийность процессов

образования конечных продуктов, гидролиз исходных и конечных продуктов,

узкий интервал оптимальных температур синтеза и спекания, высокую

летучесть ^-катионов, чрезмерный анизотропный рост гигантских зёрен,

вследствие развивающегося процесса прерывистой вторичной

рекристаллизации, саморазрушение керамики и некоторых других процессов.

Все эти явления и процессы приводят [21] во многих случаях к низкой

экспериментальной плотности, высокой электропроводности материалов,

ухудшению и невоспроизводимости их свойств. Тем не менее, подобные задачи

в определенной мере решены в Научно-исследовательском институте физики

Южного федерального университета: созданы [22] материалы с Траб.пред ~1200 К.

Сдвиг Траб.пред в сторону ещё более высоких температур - задача, на

сегодняшний день не решенная. Путь к успеху мы видим, в частности, в

создании композиционных материалов на базе указанных выше основ, в том

числе, пористых с различным характером связности, конструировании

многокомпонентных систем с последующим наноструктурированием

17

выделенных перспективных основ, использовании комбинированных технологических приемов и, самое главное, переходе к материалам, включающим пирониобаты кальция и стронция с температурами Кюри Тк, равными 2100 и 1610 К, соответственно. Интерес представляет и феррит висмута (табл. 1.1) с ТК = 1050 - 1080 К, сочетающий сегнетоэлектри-ческие и магнитные свойства.

Таблица 1.1 - Сравнение некоторых свойств Са2МЬ207, Зг2МЬ207,

Ы№Ю3 и ЫБеОз

Свойство Са2№>207 8Г2№>207 ЫКЬ03 В1Бе03

Тс, К 2100 1635 1467 1098

Тпл, К 1853 1973 1530 1200

е/80 41,4 56,95 44 30

tgS 0,0009 0,003 0,0015 0,3

^33, пКл/Н - 18 16,2 -

Совершенно очевидно, что одной из основных характеристик разрабатываемых материалов с высокой Траб.пред является удельный вес, снижение которого позволяет значительно снизить массоемкость и массогабаритность изготавливаемых из них изделий. Практически все известные промышленно выпускаемые пьезоматериалы базируются на

-5

свинецсодержащих композициях, имеющих удельный вес около 8.0 г/см . Снижение этой характеристики в 2 - 3 раза позволит значительно «облегчить» диагностические системы. Бесспорной альтернативой мировым материаловедческим «брендам» выступают материалы на основе ниобатов щелочных и щелочноземельных металлов, в том числе, композиционные и

-5

пористые с удельным весом 3 - 4 г/см и ниже. Вместе с тем такие материалы до сих пор не нашли широкого применения в практике, в том числе, и в космической технике. Это обусловлено в значительной мере невозможностью получения традиционными методами подобных материалов с достаточным уровнем пьезооткликов. А это обстоятельство, в свою очередь, связано [21] со сложностью их кристаллической структуры, наличием большого количества

фазовых переходов различной природы, дестабилизирующих структуру материалов, легкостью нарушения стехиометрии заданного состава из-за повышенной летучести щелочных катионов, поляризационным электролизом, сильной зависимостью свойств от условий структурообразования. Опыт создания подобных материалов [14 - 17], как сказано выше, в НИИ физики ЮФУ имеется.

Отметим, что работы по поиску, созданию и исследованию высокоэффективных материалов с особыми электрическими и магнитными свойствами ведутся в НИИ физики ЮФУ более 50 лет (при создании института это направление было определено Правительством страны как приоритетное). За это время синтезировано около 60 тысяч новых композиций различных структурных типов; установлены кристаллофизические условия их существования; определены закономерные связи состав - структура - свойства; разработана методология целенаправленного поиска перспективных веществ и создано более 200 типов материалов и способов их получения, защищенных охранными документами и «перекрывающими» практически все известные пьезотехнические приложения. Среди прочих, как отмечалось выше, разработаны ВТ СПКМ, предназначенные для контроля процессов, протекающих при высоких и сверхвысоких температурах. Созданные на их основе лабораторные образцы неохлаждаемых датчиков давления прошли испытания, в сравнении с охлаждаемыми датчиками фирм «Кистлер» и «Аутроника», показали полную идентичность отображений протекания рабочих процессов в двигателях внутреннего сгорания, зафиксированных сопоставляемыми датчиками давления при различных режимах нагружения двигателей в исследуемом интервале температур до 800 К, и возможность эксплуатации неохлаждаемых (НИИ физики ЮФУ) датчиков в значительно более широком диапазоне до 1200 К.

Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Зубарев Ярослав Юрьевич, 2020 год

Список литературы

1. Кожина Т.Д., Ерошков В.Ю. // Международная конференция «Scientific research and their practical application. Modern state and ways of development». 2013. 1-12 октября. Украина. Одесса. С.1-16. http://www.sworld.com.ua/konfer32/1034.pdf.

2. Гильзин К.А. Воздушно-реактивные двигатели. Воениздат. Москва. 1956. - 44

с.

3. Каблов Е.Н. Материалы для авиакосмической техники. Все материалы. Энциклопедический справочник. Изд-во «Наука и технология». Москва. 2007. №5. С. 7-27.

4. Демянко Ю.Г., Конюхов Г.В., Коротеев А.С., Кузьмин Е.П., Павельев А.А. Ядерные ракетные двигатели. М.: Норма-Информ, 2001. - 415 с.

5. Ближе к роботам. Япония замахнулась на создание истребителя шестого поколения. //Материалы сайта Lenta.ru. Новости. Наука и техника. 8.07.2016. https://lenta.ru/articles/2012/10/24/japfighter/.

6. Kudo M., Miseki Y. Heterogeneous photocatalyst materials for water splitting // Chem. Soc. Rev. 2009. V. 38. P. 253-278..

7. Проспекты и каталоги фирм (с 1989 г.) "PCB Piezotronics, JNS", "Gulton", "Linden", "Vernitron","General Electric", "Endevco", "Physical Acoustics Corporation" (США); "Kistler", "Vibrometer"(Швейцария); "Siemens", "Rosental Technique" (ФРГ); Bruel@Kjer (Дания); "AVL" (Великобритания);"ЭТК", "Matsushita", "Tokin Products", "National" (Япония); "Quartz and Silice" (Франция).

8. Directive 2002/95/EU of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electronic equipment // Official Journal of the European Union. L. 37. 2003. V. 46. pp. 19 - 23.

9. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment // Official Journal of the European Union. L. 174. 2011. V. 54, pp. 88 - 110.

10. О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации // Федеральный закон № 219-ФЗ от 21.07.2014.

11. Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды. Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 г., № 1316-Р.

12. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Указ Президента Российской Федерации № 537 от 12.05.2009 (ред. от 01.07.2014).

13. Резниченко Л.А., Павелко А.А., Вербенко И.А. Сб-к материалов Всероссийского семинара с международным участием «Радиационная и промышленная экология». Ростов-на-Дону. 2016. С. 370-373.

14. Данцигер А.Я., Разумовская О.Н., Резниченко Л.А., Дудкина С.И. Высокоэффективные пьезокерамические материалы. Оптимизация поиска. Ростов-на-Дону: Изд-во "Пайк". 1995. - 94с.

15. Данцигер А.Я., Разумовская О.Н., Резниченко Л.А. и др. Многокомпонентные системы сегнетоэлектрических сложных оксидов: физика, кристаллохимия, технология. Аспекты дизайна сегнетопьезоэлектрических материалов. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ. 2001-2002. Т.1,2. - 800 с.

16. Данцигер А.Я., Резниченко Л.А., Разумовская О.Н. и др. Высокоэффективные пьезокерамические материалы. Справочник. Ростов-на-Дону: Изд-во "Книга".1994. - 32с.

17. Резниченко Л.А. и др. А.С. №№ 1258035, 1264538, 1274248, 1436440, 1439946.

18. Резниченко Л.А., Дергунова Н.В., Разумовская О.Н., Данцигер А.Я., Девликанова Р.У., Клевцов А.Н. // Неорган. материалы. 1995. Т. 31. № 6. С. 840-842.

19. Резниченко Л.А.. Фазовые состояния и свойства пространственно-неоднородных сегнетоактивных сред с различной термодинамической предысторией // Дисс.... д.ф.-м.н. Ростов- на-Дону. РГУ. 2002. - 461 с.

20. Кузьминов Ю.С. Ниобат и танталат лития. М.: Наука. 1975. - 223 с.

21. Вербенко И.А. Фазовые диаграммы состояния и макроотклики многокомпонентных мезоскопически неоднородных сред с особыми электрическими и магнитными свойствами //Автореферат дисс... д.ф.-м.н. г. Ростов-на-Дону. 2016. - 50 с.

22. Трубников А.И., Чернышков В.А., Резниченко Л.А. // Измерительная техника. М.: Изд-во Стандартов, 1993. № 2. С.44-45.

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

24. Carpy A., Galy J. // J. Solid State Chemistry. 1974. V. 11. P. 272-284.

25. Смоленский Г.А., Исупов В.А., Аграновская А.И. // ДАН СССР. 1956. Т. 108. № 2. С. 232-235.

26. Исупов В.А. // Изв. АН СССР. Сер. физическая. 1957. Т.21. № 3. С. 402-410.

27. Jshizawa N., Marumo F. Compounds with Perovskite - Type Slabs. II. The Crystal Structure of Sr2Ta2Ö7 // Acta Cryst. 1976. B32. P. 2564-2566.

28. Nanamatsu S., Kimura M., Doi K., Takahashi M. // J. Phys. Soc. Japan. 1971. V.30. № 1. P. 300-301.

29. Nanamatsu S., Kimura M., Kawamura T. // J. Phys. Soc. Japan. 1975. V.38. №3. P.817-824.

30. S. Nanamatsu, M. Kimura // J. Phys. Soc. Japan. 1974. V.36. P. 1495.

31. Nanamatsu S., Kimura M.// Ferroelectrics. 1974. V. 8. P. 511-513.

32. Nanamatsu S., Kimura M., Kawamura T. Matsushita S. // Japan J. Appl. Phys. 1974. V. 13. P.1473-1474.

33. Сыч А.М., Титов Ю.А., Недилько С.А. // Журнал неорганической химии. 1980. Т.25. №8. С.2056-2061.

34. Стефанович С.Ю., Захаров Н.А., Веневцев Ю.Н. Сегнетоэлектрики A2B2O7 со слоистой перовскитоподобной структурой // Обзорная информация. М.: НИИТЭХИМ. 1978. -52с.

35. Исупов В.А., Смирнова Е.П., Исупова Е.Н., Зайцева Н.В., Пикуш Л.Г., Смоленский Г А. // ФТТ. 1976. Т.18. № 5.С. 1440-1442.

36. Захаров Н.А. Сегнетоэлектрики А2В2О7 со слоистой перовскитоподобной структурой: получение и свойства // Дисс. док. физ.-мат. наук. Московский энергетический институт (технический университет) (МЭИ), М. 1998. - 427 с.

37. Lichtenberg F., Herrnberger A., Wiedenmann K., Mannhart J. // Progress in Solid State Chem. 2001. V.29. № 1-2. P. 1-70.

38. Лопатин С.С., Аверьянова Л.Н., Беляев И.Н. // ЖНХ. 1985. Т.30. № 4. С. 867872.

39. Rowland J.F., Bright N.F., Jongejan H.A. // Proc. Conf. Ind. Appl. X-Ray Anal. 7 th, Denver. 1958. pp. 97-107.

40. Carpy A., Amestoy P., Galy J. // Chime Minerale. - Contribution a L'etude du pyroniobate de calcium Ca2Nb2Ö7 // C. R. Acad. Sc. Paris. 1972. T.275. Serie C. P. 833-835.

41. Scheunemann K., Muller-Buschbaum H.K. // J. Inorg. Nucl. Chem. 1970. V.36. P. 1965-1970.

42. Кочетков В.В., Захаров Н.А., Стефанович С.Ю., Веневцев Ю.Н.// Кристаллография. 1979. Т. 24. В.5. С. 1066-1070.

43. Ballman A. // J. Amer. Cer. Soc. 1965. V. 48. № 2. P. 112-113.

44. Ballman A.A., Porto S.P.S., Yariv A. // J. Appl. Phys. 1963. V.34. № 11. P. 31553156.

45. Захаров Н.А., Кустов Е.Ф., Лощенов В.Б., Силичев О.О., Стефанович С.Ю., Дмитриев В.Г., Веневцев Ю.Н. // Изв. АН СССР. Сер. физическая. 1978. Т.42. №12. С. 25342538.

46. Takahashi M., Nanamatsu S., Kimura M. // J. Crystal Grouth. 1972. V.13/14. P. 681.

47. Малхасян С.С., Стефанович С.Ю., Назаренко Б.П., Дубовик М.Ф., Веневцев Ю.Н. // Кристаллография. 1979. Т.24. В.3. С. 518-523.

48. Исмаилзаде И.Г. // Изв. АН СССР. Сер. физическая. 1958. Т.22. С. 1485-1487.

49. Исмаилзаде И.Г. // Кристаллография. 1961. Т.4. С. 618.

50. Нейман А.Я., Подкорытов А.Л., Остроушко А.А., Коток Л.А., Салийчук Е.К. // Неорган.материалы. 1983. Т.19. № 4. С. 648-652.

51. Nanot M., Queyroux F., Gilles J.-C. // J. Sol. St. Chem. 1974. V.11. P. 272-284.

52. Portier R., Fayard M., Carpy A., Galy J. // Mat. Res. Bull. 1974. V.9. P. 371-378.

53. Ohi K., Kimura M., Ishida H., Kakinuma H. // J. Phys. Soc. Japan. -1979. V.46. № 4. P. 1387-1388.

54. Akishige Y., Yoneya Y., Ohi K., Sawaguchi E. // J. Phys. Soc. Japan. -1989. V.58. № 2. P. 398-401.

55. Akishige Y., Ohi K. // Ferroelectrics. 1997. V.203. P. 75-85.

56. Brandon J.K., Megaw H D. // Phil. Mag. 1970. V.21. № 169. P. 189-194.

57. Захаров Н.А., Кустов Е.Ф., Стефанович С.Ю., Веневцев Ю.Н. // Тез. докл. IV Всесоюзной конференции по методам анализа пьезо- и сегнетоматериалов. -Донецк: ДНИ. -1978.

58. IshizawaN., Marumo F. // Acta Crystallogr. B. 1975. V.31. P. 1912-1915.

59. Brixner L.H., Babcock K. // Mater. Res. Bull. -1968. V.3. P. 817.

60. Ishizawa N., Marumo F., Iwai S., Kimura M., Kawamura T. // Acta crystallographica section b-structural science 1980 V. 36 P. 763-766.

61. Yamamoto J.K., Bhalla A.S. // Materials Letters 1991 V.10, № 11-12, P. 497-500.

62. Lewandowski J.T., Pickering I.J., Jacobson A.J. // Materials Research Bulletin 1992 V.27, № 8, P. 981-988.

63. Leitner J., Hampl M., Ruzicka K., Straka M., Sedmidubsky D., Svoboda P. // Thermochimica acta. 2008. V.475. N.1-2. P.33-38.

64. Jeong E. D., Ha M. G., Won M. S.. Kim H.G., Pak H.K., Borse PH., Ji S.M., Lee J.S. // Journal of the Korean Physical Society. 2006. V.49. № SUPPL. 2. P.S671-S674.

65. Velikokhatnyi Oleg I.; Kumta Prashant N. // Journal of power sources. 2012. V.202. P.190-199.

66. Иванова Л.А., Веневцев Ю.Н. Научно-технические прогнозы в области синтеза сегнетоматериалов: (Сегнетоэлектрические и пьезокерамические материалы). М., НИИТЭХИМ, 1975. 83с.

67. Веневцев Ю.Н., Политова Е.Д., Иванов С.А. Сегнето- и антисегнетоэлектрики семейства титаната бария. М., Химия, 1985. 256с.

68. Scheunemann K., Müller-Buschbaum Hk. // Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 1975. V.37. № 7-8. P. 1679-1680.

69. Osman M.A., Zeinally A.K., Lebedeva N.N., Efendiev S.M., Grandolfo M., Vecchia P. // Ferroelectrics. 198.1 V.38. № 1-4. P. 861-863.

70. Akishige Y., Kobayashi M., Ohi K., Sawaguchi E. // Journal of the Physical Society of Japan 1986. V. 55. № 7. P. 2270-2277.

71. Fukuhara M., Huang C.-Y., Bhalla A.S., Newnham R.E. // Journal of Materials Science 1991. V. 26. № 1. P. 61-66.

72. Terauchi M., Tanaka M. // Acta crystallographica section A. 1993. V.49. P. 722-729.

73. Fujimori Y., Izumi N., Nakamura T., Kamisawa A. // Japanese Journal of Applied Physics, Part 1: Regular Papers and Short Notes and Review Papers. 1998. V.37. № 9 PART B. P. 5207-5210.

74. Shabbir G., Hushur A., Ko J.-H., Kojima S. // Journal of the Korean Physical Society 2003. V.42. P. S1294-S1297.

75. Daniels P., Tamazyan R., Lichtenberg C.A., Dressel M., Lichtenberg F., Van Smaalen S., // Acta Crystallographica Section B: Structural Science. 2002. V.58. № 6. P. 970-976.

76. Chen D., Ye J. // Chemistry of materials. 2009. V.21. N.11. P.2327-2333.

77. Ning H., Yan H., Reece M.J. // Journal of the american ceramic society. 2010. V.93. N.5. P.1409-1413.

78. Xiang L., Chen G., Fu C.-L. Cai W., Li X.-S, Song Y.-X. // Journal of Synthetic Crystals. 2013. V.42. №.9. P.1880-1883.

79. Cai X., Teng Y., Wu L., Zhang K. // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2016. V.19 P.1-6.

80. Jun Y., Meng Z., Muhammad S., Jing F., Chunlei W., Wei P. // Ceramics International 2016. V.42. P.9426-9432.

81. Зубарев Я.Ю., Шилкина Л.А., Резниченко Л.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2016. Т.80. №11. С.1536-1538.

82. Akishige Y., Shigematsu H., Tojo T., Kawaji H., Atake T. // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2005. V.81. № 3. P. 537-540.

83. Shabbir G., Akishige Y., Kojima S. // Science and technology of advanced materials 2005. V.6. № 6. P. 656-659.

84. Ji S.M., Borse PH., Kim H.G., Hwang D.W., Jang J.S., Bae S.W., Lee J.S. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2005. V.7. № 6. P. 1315-1321.

85. Hushur А., Akishige Y., Kojima S. // Ceramics International. 2004. V.30. № 7. P. 2023-2027.

86. Duran C., Messing G.L., Trolier-Mckinstry S. // Materials research Bulletin 2004 V.39 № 11 P. 1679-1689.

87. Takahashi, H. Sakurai, A. Yamada, K. Funaiwa, T. Goto, M. Hirayama, A. Teramoto, S. Sugawa, T. Ohmi. A // Japanese journal of applied physics part 1-regular papers short notes & review papers 2004 V.43. № 4B. P.2194-2198.

88. Messing GL., Trolier-McKinstry S., Sabolsky E.M., Duran C., Kwon S., Brahmaroutu B., Park P., Yilmaz H., Rehrig P.W., Eitel K.B., Suvaci E., Seabaugh M., Oh K.S. // Critical reviews in solid state and materials sciences 2004 V.29 №2. P.45-96.

89. Buixaderas E., Kamba S., Petzelt J. //Ferroelectrics 2004 V.308. P.131-192.

90. Giocondi J.L., Zimbouski A.M., Rohrer G.S. // Materials Research Society Symposium - Proceedings Volume 755. 2003. P.221-226.

91. Akishige Y., Kamata M., Fukano K. // Journal of the korean physical society 2003 V.42. P. S1187-S1191.

92. Nakao Y., Sekimoto Y., Matsuura H. // Proceedings of the IEEE Inter. Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials 2003. V.1. P.96-99.

93. Liu X.Q., Chen X.M. // Ceramics International 2003. V.29. № 6. P.635-640.

94. Shabbir G., Kojima S. // Journal of Physics D: Applied Physics 2003. V.36. № 8. №21. P.1036-1039.

95. Takahashi M., Sakurai H., Yamada A., Funaiwa K., Hirai K., Urabe S., Goto T., Hirayama M., Teramoto A., Sugawa S., Ohmi T. // Japanese Journal of Applied Physics, Part 1: Regular Papers and Short Notes and Review Papers 2003. V.42. № 4. P. 2050-2054.

96. Limmer S.J., Cao G. // Advanced Materials 2003. V.15. № 5. P.427-431.

97. Takeuchi T., Tani T. // Electroceramics in Japan IV 2002. V.216. P. 3-6.

98. Sakamoto W., Yura Y., Kawasaki D., Yogo T., Hirano S.I. // Integrated ferroelectrics 2002. V.45. P. 49-57.

99. Yoshino M., Kakihana M., Cho W.S., Kato H., Kudo A. // Chemistry of Materials 2002. V.14. № 8. P. 3369-3376.

100. Seraji S., Wu Y., Chou T., Limmer S., Nguyen C., Forbess M., Cao G.Z. // Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 2002. V.88. № 1. P. 73-78.

101. Limmer S.J., Seraji S., Wu Y., Chou T.P., Nguyen C., Cao GZ. // Advanced Functional Materials 2002. V. 12. № 1. P. 59-64.

102. Sych A.M., Titov Yu.A., Kuz'min R.N. // Ukr. Khim. Zhur. 2001. V. 67. № 1-2. P.

80-84.

103. Elcoro L., Perez-Mato J.M., Withers R.L. // Acta crystallographica section b-structural science 2001. V. 57 P. 471-484.

104. Chen X.M., Liu X.Q., Liu F., Zhang X.B. // Journal of the european ceramic society 2001. V. 21. №4. P.477-481.

105. Sakamoto W., Kawasaki D., Yogo T., Hirano S.I. // Integrated ferroelectrics 2001. V. 36 № 1-4. P.275-284.

106. Kato K. // Integrated ferroelectrics 2001 V. 34 №1-4 P. 1533-1540.

107. Limmer S.J., Seraji S., Wu Y., Chou T.P., Nguyen C., Cao G. // International SAMPE Technical Conference 2001. V. 33. P. 709-719.

108. Buixaderas E., Kamba S., Petzelt J. // Journal of Physics Condensed Matter 2001. V. 13. № 12. P. 2823-2834.

109. Brahmaroutu B., Messing G.L., Trolier-McKinstry S. // Journal of Materials Science 2000. V. 35. № 22. P. 5673-5680.

110. Kato K. // Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2000. V. 11. № 8. P. 575-578.

111. Suetoshi R., Shuichi D., Takahashi I., Kikuo O. // Journal of the Physical Society of Japan 2000. V. 69. № 10. P. 3287-3290

112. Kuznetsova E.M., Reznichenko L.A., Razumovskaya O.N., Shilkina L.A, Klevtsov A.N. // Technical Physics Letters 2000. V. 26. №9. P. 767-770

113. Kudo A., Kato H., Nakagawa S. // Journal of Physical Chemistry B 2000. V. 104. № 3. P. 571-575

114. Podkorytov A.L., Pantyukhina M.I., Shtin S.A., Zhukovskii V.M. // Inorganic materials 2000. V. 36 № 12. P. 1282-1284.

115. Seraji S., Wu Y., Jewell-Larson E.N., Forbess J.M., Limmer J.S., Tammy P., Chou G.C. // Advanced materials 2000. V. 12 № 19. P. 1421-1424.

116. Kim C.Y., Koo C.Y., Woo D.C., Lee H.Y. // Japanese journal of applied physics part 1-regular papers short notes & review papers 2000. V. 39. № 9B. P. 5521-5524.

117. Shoyama M., Tsuzuki A., Kato K., Murayama N. // Integrated Ferroelectrics 1999. V. 25. № 1-4. P. 195-203.

118. Levin I., Bendersky L.A. // Acta crystallographica section b. 1999. V.55. P. 853-866.

119. Zakharov N.A., Klyuev V.A., Toporov P.Yu. // Zhurnal Fizicheskoi Khimii 1999. V. 73. № 5. P. 934-936.

120. Fujimori Y., Nakamura T., Kamisawa A. // Japanese Journal of Applied Physics, Part 1: Regular Papers and Short Notes and Review Papers 1999. V.38. № 4 B. P. 2285-2288.

121. Shoyama M., Tsuzuki A., Kato K., Murayama N. // Applied Physics Letters 1999. V. 75. № 4. P. 561-562.

122. Zakharov N.A., Klyuev V.A., Toporov Yu.P. // Russian Journal of Physical Chemistry A 1999. V.73. № 5. P. 823-825.

123. Okuwada K., Nakamura S.-I., Nozawa H. // Journal of Materials Research 1999. V.14. №3. P. 855-860.

124. Brahmaroutu B., Messing G.L., Trolier-McKinstry S. // Journal of the American Ceramic Society 1999. V. 82. № 6. P. 1565-1568.

125. Son C.H., Nam H.-D., Jang S.W., Lee H.Y. // Journal of the Korean Physical Society 1998. V. 32. № 4 SUPPL. P. S1434-S1437.

126. Ohi K., Ito K., Sugata T., Ohkoba M. // Journal of the korean physical society 1998. V.32. P. S59-S61.

127. Levin I., Bendersky L.A., Vanderah T.A., Roth R.S. // Electron microscopy 1998. V.3 P.45-46.

128. Fujimori Y., Nakamura T., Kamisawa A. // IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics 1998. P. 55-58.

129. Levin I., Bendersky L.A., Vanderah T.A, Roth R.S., Stafsudd O.M. // Materials Research Bulletin 1998. V.33. № 3. P. 501-517.

130. Fujimori Y., Izum N., Nakamura T., Kamisawa A. // Integrated Ferroelectrics 1998. V.21. № 1 -4. P. 73-82.

131. Fujimori Y., Izumi N., Nakamura T., Kamisawa A. // IEICE Transactions on Electronics 199. V.E81-C. № 4. P. 572-576.

132. Ito K., Horikoshi T., Ohi K. // Ferroelectrics 1997. V. 203. № 1-4. P. 201-209.

133. Fujimori Y., Izumi N., Nakamura T., Kamisawa A. Shigematsu Y. // Jap. J. Appl. Phys. 1997. V. 36. № 9. P. 5935-5938.

134. Nam H.D., Park I.H., Song Y.J., Desu S B. // Ferroelectrics 1996. V. 186. № 1-4. P. 137-140.

135. Brahmaroutu B., Messing G.L., Trolier-McKinstry S., Selvaraj U. // IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics 1996. V.2. P. 883-886.

136. Zakharov N.A., Orlovsky V.P., Klyuev V.A. // Izvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya 1996. V. 60, № 10, P. 85-87.

137. Zakharov N.A., Klyuev V.A., Toporov Y.P., Orlovskii V.P. // Inorganic materials 1995. V. 31. №8 P. 1010-1012.

138. Prasadarao A.W., Selvaraj U., Komameni S. // Journal of Materials Research 1995. V.10. № 3. P. 704-707.

139. Terauchi M., Takahashi M., Tanaka M. // Acta crystallographica section A 1994. V.50. P.566-574.

140. Prasadarao A.V., Selvaraj U., Komarneni S., Bhalla A.S. // Journal of the American Ceramic Society 1992. V. 75. № 10. P. 2697-2701.

141. Liu D., Yao X., Smyth D M. // Materials Research Bulletin 1992. V.27. № 3. P. 387392.

142. Kinase W., Nishimata T., Kuwata S. // Ferroelectrics 1989. V.96. № 1. P. 37-40.

143. Akishige Y., Yoneya Y., Ohi K., Sawaguchi E. // J. Phys. Soc. Jap. 1987. V.58. №2. P.398-401.

144. Podkrytov A.L., Animitsa I.E., Shindelman N.K., Zhukovskii V.M., Lozhkina E.B., Perelyaeva L.A. // Inorganic materials 1988 V. 24 № 12 P. 1742-1745.

145. Neman A.Ya., Podkorytov A.L., Zhukovskii V.M. // physica status solidi (a) 1987. V.101. № 2. P. 371-380.

146. Yamamoto N., Nakamura M., Sawairi A., Yagi K. // Ferroelectrics 1985. V. 64. № 1. P.73-78.

147. Ohi K., Kojima S. // Japanese Journal of Applied Physics 1985. V. 24. P.817-819.

148. Yukikuni A.K., Masakazu K.O., Kikuo O.H.I., Etsuro S.A. // Jap. J. Appl. Phys. 1985. V.24. P. 1016-1018.

149. Kinase W., Makino W., Takahashi K., Naka H., Domain structure and surface electrons of ferroelectrics in incommensurate state // Jap. J. Appl. Phys. 1985. V.24, P. 850-852.

150. Akishige Y., Kubota T., Ohi K. // Journal of the Physical Society of Japan 1983. V. 52. № 4, P. 1290-1297.

151. Yamamoto N., Ishizuka K. // Acta Cryst. Section B 1983. V.39. № 2. P.210-216.

152. Kojima S. // Ferroelectrics 1977. V. 52. № 1. P.171-180.

153. Leshchenko P.P., Vasilev E.V., Evdokimov A.A., Sirotinkin V.P. // Inorganic materials 1983. V. 19. №3. P.384-387.

154. Neiman A.Y., Podkorytov A.L., Ostroushko A.A., Kotok L.A., Saliichuk E.K. // Inorganic materials 1983. V. 19. №4. P.585-589.

155. Yamamoto N. // Acta crystallographica section A 1982. V. 38. P.780-789.

156. Zeinally A.K., Lebedeva N.N., Mordukhaev A.R., Osman M.A. // FTT. 1982. V.24. №3. P.766-770.

157. Ohi K., Omura H., Kazumi T., Takashige M., Jang M.S., Nakamura T. // Journal of the physical society of japan 1982 V. 51. №12. P.3745-3746.

158. Akishige Y., Kubota T., Ohi K. // Journal of the physical society of japan 1982. V.51 №12. P.3929-3935.

159. Jang M.S., Nakamura T. // Ferroelectrics 1981. V. 38. № 1. P 837-840.

160. Kojima S. // Journal of the Physical Society of Japan 1981. V.50. № 9. P.2787-2788.

161. Akishige Y., Kubota T., Ohi K. // Journal of the Physical Society of Japan 1981. V.50. №12. P.3964-3971.

162. Kinase W., Nanamatsu S., Ishihara N., Hasegawa K., Yano K. // Ferroelectrics 1981. V.38. №1-4. P.849-851.

163. Neto A., Sa. L.E., Cross R.F. // Thin Solid Films 1980. V. 66. № 3. P.351-356.

164. Hormadaly J., Subbarao S.N., Kershaw R., Dwight K., Wold A. // Journal of Solid State Chemistry 1980. V.33. № 1. P.27-32.

165. Yamamoto N., Yagi K., Honjo G., Kimura M., Kawamura T. // Journal of the physical society of japan 1980. V.48 № 1. P.185-191.

166. Kojima S., Ohi K., Takashige M., Nakamura T., Kakinuma H. // Solid State Communications 1979. V. 31. № 10. P.755-757.

167. Ishitani A., Kimura M. // Applied Physics Letters. 1976. V.29. № 5. P.289-291.

168. Takahashi M., Nanamatsu S., Kimura M. // Journal of Crystal Growth 1972. V. 1314. №C. P.681-685.

169. Long X., Han X. // Journal of Crystal Growth 2005. V.275. № 3-4. P.492-495.

170. Rios S., Martin C.M., Whittle K.R. // Zeitschrift fur kristallographie. 2005. V.220. № 8. P. 748-755.

171. Ubic R., Merry J.C., Leach A.C. // J. Euro. Ceram. Soc. 2004 V.24. №6. P. 17251728.

172. Reznitskii L A. // inorganic materials 2001. V.37. №. 5. P. 491-495.

173. Bokhan Yu.I., Odrinskij A.P., Saraseko M.N. // Fizika i Khimiya Obrabotki Materialov 2000. № 3. P.85-90.

174. Vanderah T.A., Febo W., Chan J.Y., Roth R.S., Loezos J.M., Rotter L.D., Geyer R.G., Minor D.B. // Journal of solid state chemistry 2000. V.155. № 1. P.78-85.

175. Fang M., Kim C.H., Mallouk T.E. // Chemistry of Materials 1999. V.11. № 6. P.1519-1525.

176. Isupov V.A. // ferroelectrics 1999. V.220. № 1-2. P.79-103.

177. Grey I.E., Roth R.S., Mumme G., Bendersky L.A., Minor D. // Solid-state chemistry of inorganic materials II 1999. V. 547. P.127-138.

178. Cava R.J., Krajewski J.J., Roth R.S. // Materials Research Bulletin 1998. V. 33. № 4. P.527-532.

179. Mitchell R.H., Choi J.B., Hawthorne F.C., McCammon C.A., Burns P.C. // Canadian Mineralogist 1998. V.36. № 1. P.107-116.

180. Prasadarao A.V., Selvaraj U., Komarneni S., Bhalla A.S. // Journal of the American Ceramic Society 1992. V.75. № 10. P.2697-2701.

181. Nanot M., Queyroux F., Gilles J.-C., Portier R. // Journal of Solid State Chemistry 1981. V.38. № 1. P. 74-81.

182. Moiseyev G.K., Vatolin N.A.// Russian metallurgy 1981. №1. P. 5-9.

183. Moiseev G.K., Vatolin N.A. // Inorganic materials 1980. V. 16. P. 473-478.

184. Vatolin N.A., Moiseev G.K. // Russian metallurgy 1980. № 6. P. 40-45.

185. Nanot M., Queyroux F., Gilles J.-C. // Materials Research Bulletin1977. V.12. № 9. P.915-922.

186. Nanamatsu S., Kimura M. // Journal of the Physical Society of Japan 1974. V.36. № 5. P.1495-1501.

187. Scheunemann K., Müller-Buschbaum Hk. // Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry1974. V.36. № 9. P.1965-1970.

188. Graves P.W. // physica status solidi (b) 1967. V.22. № 2. P.499-504.

189. Gao Z., Lu C., Wang Y., Yang S., Yu Y., He H. // Scientific reports. 2016. V.6. №.24139. P.1-6.

190. Liu L.F., Wu X., Yao Y.J., Wang B.B., Lu S.D., Li Y.J. // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. 2016. V.20. P.1-5.

191. Song Y.-M., Dai J.-Q., Zhang H. // Current Applied Physics. 2016. V.16. № 1. P.1-7.

192. . Lioua Yi-C, Tsaia W.-C., Yua J.-Yi, Tsaia H.-C.. // Ceramics International. 2015. V.4. № 5. Part B. P.7036-7041.

193. Chen C., Wang Z., Lichtenberg F., Ikuhara Y., Bednorz J.G. // Nano Letters. 2015. V.15. №.10. P.6469-6474.

194. Yukikuni A., Misako K., Shinya T.. // Ferroelectrics. 2015. V.485. №.1. P.73-79.

195. Liou Y., Tsai W.-C., Yu J. // Journal of Electronic materials. 2015. V.44. №.12. P.4857-4863.

196. Khademinia S., Behzad M. // Adv. Pow. Tech. 2015. V.26. №.2. P.644-649.

197. Xianga L., Chenab G., Fua C., Cai W., Wanga W., Liua K. // Ferroelectrics. 2014. V.467. №.1. P.165-172.

198. Foley B. M., Brown-Shaklee H. J., Campion M. J., Medlin D.L., Clem P.G., Ihlefeld J.F., Hopkins P.E. // Journal of the American Ceramic Society. 2014. V.98. №.2. P.624-628.

199. Yukikuni A., Shinya T., Isao T. // Journal of the physical society of japan 2014. V.83. №.7. №.073601. P.1-6.

200. Campion M.J, Brown-Shaklee H.J., Rodriguez M.A., Richardson J.J., Clem P.G., Ihlefeld J.F.. // Journal of the American Ceramic Society. 2013. V.96. №.3. P. 743-749.

201. Ning H., Yan H., Gao Z., Wei X., Reece M.J. // Ceramics International. 2013. V.39. №.7. P.7669-7675.

202. Matha K. C., Vidya S., Solomon Sam, Thomas J. K. // Optoelectronic materials and thin films (OMTAT 2013) AIP Conference. 2013. V.1576. P.186-189.

203. Zhipeng Gao, Huanpo Ning, Chen Chen, Rory Wilson, Baogui Shi, HaitaoYe, Haixue Yan, Michael J.Reece. // J. Am. Cer. Soc. 2013. V.96 №.4. P.1163-1170.

204. Sarthak H., Shanling Wa., Balasubramaniam K.R., Schultz A. M., Rohrer G.S., Salvador P. A. // Cryst.Eng.Comm 2013. V.15. №.27 P.5434-5441.

205. Nisar J., Pathak B., Ahuja R. // Applied Physics Letters 2012. V.100. №.18. P.1-6.

206. Atuchin V. V., Pervukhina N. V., Zhaoming Z. // Mechanical And Aerospace Engineering. PTS.1-7. Applied Mechanics and Materials 2012. V.110-116. Part.1-7. P. 534-539.

207. Jawad Nisar, Biswarup Pathak, Baochang Wang, Tae Won Kangc, Rajeev Ahujaab. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2012. V.14. №.14. P.4891-4897.

208. Manan A., Iqbal Y., Qazi I. // J. Mat. Sci. 2011. V.46. №.10. P.3415-3423.

209. Yan H.X., Ning H.P., Zhang H.T., Reece M.J. // Advances in Applied Ceramics. 2010. V.109. №.3. P.139-142.

210. Sparks T. D., Fuierer P. A., Clarke D.R.. // Journal of the American ceramic society. 2010. V.93. N.4. P.1136-1141.

211. Hardy A., Van Elshocht S., Adelmann C., Kittl J.A., De Gendt S., Heyns M., D'Haen J., D'Olieslaeger M., Van Bael M.K., Van den Rul H., Mullens J. // Acta materialia 2010. V.58. №.1. P. 216-225.

212. Iqbal Y., Manan A., Safeen M. K., Khan A. // EMAG-2009. Journal of Physics Conference Series. 2010. V. 241. №.012029. P.1-5.

213. Svoboda, P., Leitner, J., Sedmidubsky, D. // International Journal of Materials Research. 2009. V.100. № 9. pp.1246-1248.

214. Yan H., Ning H., Kan Y., Wang P., Reece M. J. // Journal of the american ceramic society. 2009. V.92. №.10. Р.2270-2275.

215. Havelia S.; Wang S.; Balasubramaniam K. R.; Salvador P.A. // Journal of solid state chemistry. 2009. V.182. №. 7. Р.1603-1610.

216. Hardy A., D'Haen J., Van den Rul H., Van Bael M. K., Mullens J. // Materials research bulletin. 2009. V.44. №. 4. Р. 734-740.

217. Giocondi J.L., Rohrer G.S.. // Topics in Catalysis 2008. V.49. № 1-2. pp.18-23.

218. Atuchin V. V., Grivel J. -C., Korotkov A. S.; Zhang Z.. // Journal of solid state chemistry. 2008. V.181. №.6. Р.1285-1291.

219. Balasubramaniam K. R., Cao Y., Patel N., Havelia S., Cox P. J., Devlin E. C., Yu E. P., Close B. J., Woodward P. M., Salvador P. A. // Journal of solid state chemistry. 2008. V.181. №.4. P.705-714.

220. Lin B., Ma J.,Yao Y., Liu J., Ren Y., Jiang X., Sun Y., Liu Z. // Journal of the american ceramic society. 2008. V.91. №.4. P.1329-1331.

221. Hosogi Y., Kato H., Kudo A. // Chemistry letters. 2006. V.35. №.6. P.578-579.

222. Reznichenko L.A.; Shilkina L.A., Razumovskaya O.N..// Crystallography reports. 2006. V.51. №.1. P.87-95.

223. Титов В.В., Титов С.В., Резниченко Л.А., Разумовская О.Н., Шилкина Л.А., Ахназарова В.В., Комаров В.Д. // Изв. РАН. сер. физ. 2006. Т.70. №7. С.1040-1042.

224. Jieqiang X., Shuangping Yi., Yaomin D., Lu Z., Xiaoxue Hu., Yinhai W. // Physica B. 2016. V.483. P.19-25.

225. Tomashpolsky Yu. Ya., Matyuk V. M., Sadovskaya N. V.. // Inorganic Materials. 2016. V.52. №.8. P.791-795.

226. Nakamura O.T., Masanobu H., Saburo H., Tsunehiro T., Ryu A. // Chem. Lett. 2015. V.44. P.1001-1003.

227. Meng Z., Xiaorui R., Wei P. // Journal of the European Ceramic Society. 2015. V.35. P.1055-1061.

228. Yiguo S., Shushu H., Tingting W., Liman P., Xiaojing W.. // Journal of Hazardous Materials. 2015. V.295. P.119-126.

229. Patwe S.J., Katari V., Salke N.P., Deshpande S.K., Rao R., Gupta M.K., Mittal R., Achary S.N., Tyagi A.K. // Journal of materials chemistry C 2015. V.3. №.17. P.4570-4584.

230. Tomashpolsky Yu. Ya., Sadovskaya N. V., Matyuk V. M... // Inorganic Materials. 2013. V.49. №.4. P.423-426.

231. Liang S., Wen L., Liu G., Zhu S., Yuan R., Wu L. // Catalysis today. 2013. V.201. P.175-181.

232. Leitner J., Ruzicka K., Sedmidubsky D., Svoboda, P. // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2009. V.95. № 2. P.397-402.

233. Zhang L., Fu H., Zhang C., Zhu Y., // Journal of physical chemistry C. 2008. V.112. №.8. P.3126-3133.

234. Yao G., Cheng Y., Wu F,. Xiaodong X., Liangbi S., Jun X.. // Journal of crystal growth. 2008. V.310. N. 4. P.725-730.

235. Long X., Han X. // Optical materials. 2006. V.29. №.2-3. P.180-182.

236. Long X.F., Han X.M. // Journal of luminescence. 2006. V.118. №.1. P.79-82.

237. Ахназарова В.В., Резниченко Л.А., Разумовская О.Н., Шилкина Л.А., Сахкар Е.В. // Порядок, беспорядок и свойства оксидов международный симпозиум (ODPO - 2003) сборник трудов г.Сочи. 2003. С.239-240.

238. Титов В.В., Резниченко Л.А., Титов С.В., Комаров В.Д., Ахназарова В.В. // Фазовые превращения в твердых растворах и сплавах. международный симпозиум. (OMA -2003) сборник трудов. г.Сочи. 2003. С.325-327.

239. Титов В.В., Резниченко Л.А., Титов С.В., Алешин В.А. // Порядок, беспорядок и свойства оксидов международный симпозиум (ODPO - 2003) сборник трудов г.Сочи. 2003. С.259-261.

240. Титов В.В., Резниченко Л.А., Титов С.В., Комаров В.Д., Ахназарова В.В. // Письма в ЖТФ. 2004. Т.30. В.7. С.42-46.

241. Titov V.V., Akhnazarova V.V., Reznitchenko L.A., Titov S.V., Komarov V.D. // Ferroelectrics, 2004. V.298. P.335-339.

242. Титов В.В., Резниченко Л.А., Титов С.В., Комаров В.Д., Ахназарова В.В.. // Порядок, беспорядок и свойства оксидов международный симпозиум (ODPO - 2005) сборник трудов г.Сочи. 2005. С.99-101.

243. Титов В.В., Резниченко Л.А., Разумовская О.Н., Титов С.В., Комаров В.Д., Ахназарова В.В. Фундаментальные проблемы функционального материаловедения, пьезоэлектрического приборостроения и нанотехнологий. «Пьезотехника - 2005» сорник трудов, 2005. Азов. С.224-227.

244. Титов В.В., Резниченко Л.А., Разумовская О.Н., Титов С.В., Шилкина Л.А.. // Изв. РАН. сер. Физ. 2005. Т 69. №7. С.1046-1048.

245. Резниченко Л.А., Шилкина Л.А., Разумовская О.Н., Кравченко О.Ю., Ахназарова В.В.. // кристаллография, 2006. Т.51. №1. С.95-103.

246. Титов С.В., Титов В.В., Ахназарова В.В., Комаров В.Д., Разумовская О.Н., Шилкина Л.А., Резниченко Л.А., Дудкина С.И. // Физическая мезомеханика 2010. Т.4. №13. С.115-121.

247. Зубарев Я.Ю., Филиппов С.Е., Шилкина Л.А., Резниченко Л.А. // Сб.-к материалов XIV Международной научно-практической конференции г. «Современные тенденции развития Науки и технологий» Белгород, 2016. №5-2. С.13-15.

248. Зубарев Я.Ю. // Сб.-к тез. докл. I Всероссийской молодежной школы-конференции М. РУДН. 2016. «Успехи синтеза и комплексообразования» С.250-250.

249. Зубарев Я.Ю., Шилкина Л.А., Резниченко Л.А. // Сб.-к материалов IX всероссийской научной конференции. «Керамика и композиционные материалы». Сыктывкар. 2016. Ч.2. С. 303-30

250. Зубарев Я.Ю. // Сб.-к тез. докл. XXIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам Международного молодежного научного форума «Ломоносов - 2016», секция «Физика» М. МГУ. 2016. Т2. С. 273-274.

251. Зубарев Я.Ю. // Сб.-к материалов XXII Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-22) Ростов-на-Дону, 2016. С.112-114.

252. Зубарев Я.Ю., Резниченко Л.А. // Сб.-к материалов Всеросийского семинара с международным участием. «Радиационная и промышленная экология» Ростов-на-Дону -Таганрог. 2016. С.359-363.

253. Зубарев Я.Ю., Филиппов С.Е. // Сб.-к тез. докл. XII Ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр ЮНЦ РАН. Ростов-на-Дону, 2016. С.155-157.

254. Zubarev J.Y., Boldirev N.A., Reznitchenko L.A. // Proc. of the International Conference on "Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications" («PHENMA 2016»). Surabaya. Indonesia. July 19-22. 2016.

255. Zubarev J.Y., Shilkina L.A., Reznitchenko L.A. // Abstract book.of the Second International workshop "Modern nanotechnologies 2016". IWMN-2016. Institute of Natural Sciences UrFU, Ekaterinburg August 27-29. 2016. Р.107.

256. Зубарев Я.Ю., Шилкина Л.А., Резниченко Л.А. // Сб-к материалов Второй Региональной конференции «Инновационно - технологическое сотрудничество в области химии для развития Северо - Западного Региона России». 5-7 октября 2016 г. Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН). Санкт-Петербург. C.49-50.

257. Зубарев Я.Ю., Шилкина Л.А., Резниченко Л.А. // Труды Пятого Международного междисциплинарного молодежного Симпозиума Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов (анализ современного состояния и перспективы развития) (LFPM-2016) г. Ростов-на-Дону - г. Туапсе, 12-15 сентября 2016 г. С.228-233.

258. Зубарев Я.Ю., Шилкина Л.А., Резниченко Л.А. // Труды Пятого Международного междисциплинарного молодежного Симпозиума Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов (анализ современного состояния и перспективы развития) (LFPM-2016) г. Ростов-на-Дону - г. Туапсе, 12-15 сентября 2016 г. С. 222-227.

259. Zubarev J.Y., Shilkina L.A., Reznitchenko L.A. // Глава в монографии. "Advanced Materials - Studies and Applications", I. A. Parinov (Eds.). New York: Nova Science Publishers. -2016.(в печати)

260. Zubarev J.Y., Shilkina L.A., Reznitchenko L.A. // Глава в монографии. "Advanced Materials - Studies and Applications", I. A. Parinov (Eds.). New York: Nova Science Publishers. -2016. (в печати)

261. Wang J. et all. // Science. 2003 V.299. P.1719 - 2003.

262. Сатулова Е.В., Ананьева Е.В., Тесленко П.Ю., Кабиров Ю.В., Рудская А.Г., Куприянов М.Ф. // Сб-к материалов Третьего Международного молодежного симпозиума "Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов. (Анализ современного состояния и перспективы развития)" ("LFPM - 2014"). Ростов-на-Дону - Туапсе. 2014 г. Т.2. С. 250-254.

263. Фесенко Е.Г. Данцигер А.Я., Разумовская О.Н. Новые пьезокерамические материалы. // Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ. 1983. - 160 с.

264. Залесский А.В., Звездин А.К., Фролов А.А., Буш А.А. // Письма в ЖЭТФ. 2000 Т.71. № 11. С. 682-688.

265. Залесский А.В., Фролов А.А., Химич Т.А., Буш А.А.. // ФТТ. 2003 Т. 45. № 1. С.134-140.

266. Командин Г. А., Торгашёв В.И., Волков А.А., Породинков О.Е., Спектор И.Е., Буш А.А. // ФТТ. 2010 Т. 52. № 4. С. 684-692.

267. Командин Г. А., Торгашёв В.И., Волков А.А., Породинков О.Е., А.А. Пронин, Л.Д. Исхакова, Буш А.А. // ФТТ. 2010 Т. 54. № 6. С. 1120-1127.

268. Сперанская Е. И., Скориков В.М., Рудь Е.Я., Терехова В.А. // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1965. № 5. С.905-906.

269. Maitre A., Francois M., Gachon J.C. // Journal of Phase Equilibria and Diffusion. 2004. V.25. № 1.

270. Selbach Sverre M., Einarsrud M.-A., G. Tor. // Chem. Mater. 2009. V. 21. P. 169173.

271. Carvalho T.T., Tavares P.B. // Materials Letters, 2008. V.62. P. 3984-3986.

272. Phapale S., Mishra R., Das D. // Journal of Nuclear Materials. 2008 V. 373.P. 137141.

273. Palai R., Katiyar R.S., Schmid H., Tissot P., Clark S.J., Robertson J., Redferm S.A.T., Catalan G., Scott J.F. // Phys. Rev. B. 2008. V.77. №1. P. 014110-014111.

274. Картавцева М.С., Горбенко О.Ю., Кауль А.Р., Савинов С.А. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2008. №1. С.3-14.

275. Федулов С.А., Веневцев Ю.Н., Жданов Г.С., Смажевская Е.Г.. // Кристаллография. 1961 Т.6. № 8. С. 795-796.

276. Mukherjee J.L., Wang F.Y. // J. Am. Ceram. Soc. 1971. V.54. P. 31-34.

277. Achenbach G.D., James W.J., Gerson R. // J. Am. Ceram. Soc. 196.7 V.50. P. 437.

278. Valant M., Axelsson A.-K., Alford N. // Cham. Mater. 2007. V. 19. P. 5431-5436.

279. Миллер А. И.,. Гусев А. А, Вербенко И. А., Шилкина Л. А., Резниченко Л. А. // Изв. РАН. Сер. Физ. 2012 Т. 76. № 7. С. 888-892.

280. Mazumder R. Chakravarty D. Bhattacharya D., Sen A. // Materials Research Bulletin. 2009. V.44. P. 555-559.

281. De-Chang J., Jia-Huan X., Hua K., Wen W., Yu Z. // Journal of the European Ceramic Society. 2009. V. 29. P. 3099-3105.

282. Андрюшин К.П., Павелко А.А., Вербенко И.А., Разумовская О.Н., Шилкина Л.А., Алёшин В.А., Резниченко Л.А.. //Изв. РАН. Сер. Физ. 2010. Т. 75. №8. С. 1137-1145.

283. Миллер А.И., Гусев А.А., Вербенко И.А., Шилкина Л.А., Андрюшин К.П., Резниченко Л.А.. // Экология промышленного производства. 2012. №.2, С. 65-73.

284. Миллер А.И., Шилкина Л.А., Вербенко И.А., Павелко А.А., Резниченко Л.А. // Сборник материалов первого Международного Междисциплинарного симпозиума «Бессвинцовая сегнетопьезокерамика и родственные материалы: получение, свойства, применения (ретроспектива - современность - прогнозы )» («LFFC - 2012»). Ростов-на Дону-Б.Сочи. 2012. С. 407 - 417.

285. http://sfedu.ru/www/stat pages22.show?p=UCH/N11315

286. http://sfedu.ru/pls/rsu/docs/u/U10641/Folders/file/Science Scool Reznich/School F EM 2016.pdf

287. Muhammad R., Iqbal Y., Ranbo C.R.. // J.Mater Sci: Mater Electron, Springer. 2014. 6.р. DOI: 10.1007/s 10854-014-2662-z

288. И.А. Родионов, О.И. Силюков, Т.Д. Уткина, М.В. Числов, Ю.П. Соколова, Зверева И.А. // Журнал общей химии. 2012. Т.82. В.7. С.1064-1070.

289. Родионов И.А., Силюков О.И., Зверева И.А.. // Журнал общей химии. 2012. Т.82. В.4. С.548-551.

290. Родионов И.А.. Фотокаталитическая активность слоистых перовскитоподобных оксидов в процессах, сопровождающихся выделением водорода в водно-спиртовых системах. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук. Санкт-Петербург. 2012. 20 с.

291. Родионов И.А., Зверева И.А.. // Успехи химии. 2016. Т.85 (3). С.248-279.

292. Kudo M., Miseki Y. // Chem. Soc. Rev. 2009. V.38. P. 253-278. Sivagnanapalani, P., Sahoo, B., Panda, P.K Calcium niobate based piezo-resistive materials for high temperature sensor application // Ceramics International 2018 44(16), с. 20348-20353

293. Irfan, M. Azam, S. Hussain, S. Khan, S. Zaheer, Author, Kityk, I V. Muhammad, S., Al-Sehemi, A.G. Specific features of structural, electronic, optical and elastic properties of the cubic calcium pyroniobate Ca2Nb2O7 crystals // Physica B: Condensed Matter 2018 545, с. 69-75

294. Sakaki, M., Okubi, R., Feng, Y., Kajiyoshi, K. Hydrothermal synthesis followed by post heat-treatment: A novel route for the fabrication of KCa2Nb3O10 layered compound // Solid State Sciences 2018 82, с. 59-64

295. Pilarek, B. Pelczarska, A.J., Szczygiel, I. Phase equilibria in the CaO-Nb2O5 system up to 1600 °C: New experimental results // Ceramics International 2018 (В ПЕЧАТИ)

296. Zhang, J.-C. Liu, Y.-J., Yan, X., Zhang, H.-D., Zhang, J., Wang, X., Han, W.-P., Long, Y.-Z. Sun, X.-Y. Multicolor Tuning in Room-Temperature Self-Activated Ca2Nb2O7 Submicroplates by Lanthanide Doping //ChemPhysChem 201718(3), с. 269-273

297. Pan, C., Zhang, J.-C., Zhang, M., Yan, X., Zhang, H.-D., Long, Y.-Z., Sun, X.-

3+

Y., Jiang, H.-T. Trap-controlled mechanoluminescence in Pr activated M2Nb2O7 (M = Sr, Ca) isomorphic perovskites //Optical Materials Express 2018 8(6), с. 1425-1434

298. Wu, C., Li, Y., Gong, H., Gao, J., Wang, Z Niobium-oxygen octahedra and oxygen interstitial defect emissions in calcium niobate matrix and its color manipulation via doping Pr3+ // AIP Advances 2017 7(2),025019

299. Kodera, M., Moriya, Y., Katayama, M., Hisatomi, T., Minegishi, T., Domen, K. Investigation on nitridation processes of Sr2Nb2O7 and SrNbO3 to SrNbO2N for photoelectrochemical water splitting // Scientific Reports 2018 8(1),15849

300. Chen, T., Liang, R., Zhou, Z., Jiang, K., Hu, Z., Dong, X. Chemical interpretation, enhanced ferroelectric property and dielectric breakdown strength of CuO-added Sr2Nb2O7 ceramics // Journal of the European Ceramic Society 2018 38(9), с. 3147-3153

301. Chen, T., Liang, R., Zhou, Z. Jiang, K., Hu, Z., Dong, X. Grain size effect on piezoelectric properties of Sr2Nb2O7 ceramics // Journal of Advanced Dielectrics 2018 8(4),1820003

302. Liu, X., Fan, H.-Q. First principles study on lattice vibration and electrical properties of layered perovskite Sr2M2O7 (M = Nb, Ta) // Chinese Physics B, 2018 27(8), 086104

303. Zhang, L., Wu, H., Lin, Y., Yuan, F., Huang, Y., Sun, S., Teng, B., Li, L. Lin, Z. From Sr2Nb2O7 to CaxSr2- xNb2O7: An Effective Enhancement of Nonlinear Optical Activity by a Simple Way of Cation Substituting // Crystal Growth and Design 2018 18(7), с. 4140-4149

304. Liou, Y.-C., Tsai, W.-C., Kuo, C.-F., Tsai, H.-C. Enhanced thermoelectric properties of Sr2Nb2O7 ceramics with barium substitution // Materials Letters 211, с. 270-272

305. Adhikari, S.P., Hood, Z.D., Chen, V.W., More, K.L., Senevirathne, K., Lachgar, A. Visible-light-active g-C3N4/N-doped Sr2Nb2O7 heterojunctions as photocatalysts for the hydrogen evolution reaction // Sustainable Energy and Fuels 2018 2(11), с. 2507-2515

306. Adhikari, S.P. Hood, Z.D., Lachgar, A. Semiconductor Heterojunctions for Enhanced Visible Light Photocatalytic H2 Production // MRS Advances 2018 3(55), с. 3263-3270

307. Pan, C., Zhang, J.-C., Zhang, M., Yan, X., Zhang, H.-D., Long, Y.-Z., Sun, X.-

3+

Y., Jiang, H.-T. Trap-controlled mechanoluminescence in Pr activated M2Nb2O7 (M = Sr, Ca) isomorphic perovskites // Optical Materials Express 2018 8(6), с. 1425-1434

308. Nezu, Y., Zhang, Y.-Q., Chen, C., Ikuhara, Y., Ohta, H. Solid-phase epitaxial film growth and optical properties of a ferroelectric oxide, Sr2Nb2O7 // Journal of Applied Physics 2017 122(13),135305

309. Chen, T., Liang, R., Jiang, K., Hu, Z., Zhou, Z., Dong, X. Low-temperature sintering and electrical properties of Sr2Nb2O piezoceramics by CuO addition // J Am Ceram Soc. 2017;100:2397-2401

310. Wei, T.-C., Wang, H.-P., Liu, H.-J., Tsai, D.-S., Ke, J.-J., Wu, C.-L., Yin, Y.-P., Zhan, Q., Lin, G.-R., Chu, Y.-H., He, J.-H. Photostriction of strontium ruthenate // Nature Communications 8, 2017 15108(1-7)

311. Wei, T.-C., Wang, H.-P., Li, T.-Y., Lin, C.-H., Hsieh, Y.-H., Chu, Y.-H., He, JH. Photostriction of CHsNHsPbBrs Perovskite Crystals // Adv. Mater. 2017, 1701789(1-9).

312. Fesenko E.G. Perovskite family and ferroelectricity. Moscow. Atomizdat, 1972. 248 p.

313. Гинье А. Рентгенография кристаллов. М.: Изд-во Физ.-мат. лит. 1961. 604 с. (A. Guinier Theorie et Technique de la Radiocristallographie. Pris Dunod. 1956. 736 p.)

314. M.Dion, V.Ganne, M. Tounoux Nouvelles familles de phases MIMII2Nb3O10 a feuillets "perovskites" // Mat.RessBull., 1981 V.16. P.1429-1435

315. Kupryianov M.F., Skulski R., Dudek. The investigation of the R3c - R3m phase transition in PZT - type ceramics. Correation with ordering effects // Ferroelectrics. 1997. V. 192. P. 339-344.

316. Povarennih A.S.. Zap.Ukr. otd. Vses. miner. ob-va. Kiev: Izd. AN USSR. 1962. T. 3. Ch. 1. 3-27.

317. Резниченко Л.А., Шилкина Л.А., Гагарина Е.С., Раевский И.П., Дулькин Е.И., Кузнецова Е.М., Ахназарова В.В. // Кристаллография, 2003. Т. 48. № 3. С. 493.

318. Резниченко Л.А., Шилкина Л.А., Разумовская О.Н., Дудкина С.И., Гагарина Е С., Бородин А.В. // Неорган. материалы, 2003. Т. 39. № 2. С. 187.

319. Резниченко Л.А., Шилкина Л.А., Гагарина Е.С., Юзюк Ю.И., Разумовская О.Н., Козинкин А.В. // Кристаллография, 2004. Т. 49. № 5. С. 909.

320. Дергунова Н.В., Сахненко В.П., Фесенко Е.Г. // Кристаллография, 1978. Т. 23. № 1. С. 94.

321. Петренко А.Г., Приседский В.В. Изд-во Учебно-методич. кабинета по высшему образованию при Минвузе УССР. 1989. 102 с.

322. Третьяков Ю.Д. Химия нестехиометрических окислов. М.: Изд. МГУ, 1974.

364 с.

323. Бокий Г.Б. Введение в кристаллохимию. М.: Изд-во МГУ, 1954. 491 с.

324. Гинье А. Рентгенография кристаллов. М.: Изд-во физ.-мат. лит-ры, 1961. 604 с.

325. P.A. Thiel and T.E. Madey. The interaction of water of solid surfaces -fundamental aspects // Surf. Sci. Rep. 1987. V. 7. P. 211-385.

326. M.A. Henderson. The interaction of water with solid surfaces: fundamental aspects revisited // Surf. Sci. Rep. 2002. V. 46(1-8). P. 1-308.

327. J.O.'M. Bockris and A.K.N. Reddy. Modern Electrochemistry, Vols 1 and 2. (Plenum/The Rosetta Edition, New York, 1970).

328. P.R. Norton. The Hydrogen-Oxygen Reaction on Metal Surfaces. in The Chemical Physics of Solid Surfaces and Heterogeneous Catalysis, Vol 4, Eds D A Kmg and D P Woodruff. (Elsevler, Amsterdam, 1982) ch 2, P. 27-72.

329. AC. Zettlemoyer, F.J. Micale and K. Klier. Adsorption of Water on Well-Characterized Solid Surfaces, in. Water A Comprehensive Treatise, Vol. 5, Ed F Franks. (Plenum, New York, 1975) ch 5.

330. H. Knosinger. Hydrogen Bonds in Systems of Adsorbed Molecules, in The Hydrogen Bond, Vol 3, Eds P Schuster, G. Zundel and C Sandorfy. (North-Holland, Amsterdam. 1976) ch 27, P. 1263-1364.

331. M.L. Hair. Infrared Spectroscopy in Surface Chemistry. (Dekker, New York, 1967).

332. L H. Little. Infrared Spectra of Adsorbed Species. (Academic Press, New York, 1966), P. 228-295.

333. A.V. Kiselev and V.I. Lygin. Infrared Spectra of Surface Compounds. (Wiley, New York, 1975).

334. G.E. Brown, V.E. Hendrich, W.H. Casey, D. Clark, C. Eggleston, F. Andrew, D.W. Goodman, M. Gratzel, G. Maciel, M.I. McCarthy, K.H. Nealson, D. Sverjensky, M. Toney, and J.M. Zachara. Metal Oxide Surfaces and Their Interactions with Aqueous Solutions and Microbial Organisms. // Chem. Rev. 1999. V. 99, P. 77-174.

335. A. Verdaguer, G.M. Sacha, H. Bluhm, and M. Salmeron. Molecular Structure of Water at Interfaces: Wetting at the Nanometer Scale. // Chem. Rev. 2006. V. 106. № 4. P. 14781510.

336. A. Hodgson and S. Haq. Water adsorption and the wetting of metal surfaces // Surf. Sci. Rep. 2009. V. 64, № 9. P. 381-451.

337. Hadwid D., Stöger B., Mayr-Schmölzer W., Pavelec J., Fobes D., Peng J., Mao Zh., Parkinson G.S., Schmid M., Mittendorfer F., Redinger J., Diebold U. Adsorption of water at the SrO surface of ruthenates. // Nature materials. 2016. V. 15. P. 450-456.

338. Лазоренко Г.И. Механизмы взаимодействия слоистых алюмосиликатов с водой по данным инфракрасной спектроскопии. // Автореферат .... к.ф.-м.н. 2015. Ростов-на-Дону. 25 с.

339. Игнатьева Д.А., Чистякова О.В. Состояние воды в исходных и композитных пленках полилактида. // Сб-к материалов XIV Международной конференции «Физика диэлектриков» («Диэлектрики-2017»). 2017. Санкт-Петербург. Т. 2. С. 26-28.

340. Карулина Е.А., Темнов Э.Д., Чистякова О.В., Демидова Н.С. Исследование содержания сорбированной воды в композитных полимерах методом Фурье-спектроскопии. // Сб-к материалов XIV Международной конференции «Физика диэлектриков» («Диэлектрики-2017»). 2017. Санкт-Петербург. Т. 2. С. 35-37

341. Кочеткова А.С., Соснов Е.А. Малыгина А.А. Формирование защитного покрытия на поверхности тонкопленочных полимерных диэлектриков // Сб-к материалов XIV Международной конференции «Физика диэлектриков» («Диэлектрики-2017»). 2017. Санкт-Петербург. Т. 2. С. 38-40.

342. Fujishima A., Honda K. Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode // Nature. 1972. V. 238. P. 37-38.

343. Kudo A., Miseki Y. Heterogeneous photocatalyst materials for water splitting // Chem. Soc. Rev. 2009. V. 38. P. 253-278.

344. Chen X., Shen S., Guo L., Mao S.S. Semiconductor-based Photocatalytic Hydrogen Generation // Chem. Rev. 2010. V. 110. P. 6503-6570.

345. Maeda K. Photocatalytic Water Splitting Using Semiconductor Particles: History and Recent Developments // J. Photochem. Photobol. C: Photochem. Rev. 2011. V. 12. P. 237-268.

346. Osterloh F.E. Inorganic Materials as Catalysts for Photochemical Splitting of Water // Chem. Mater. 2008. V. 20. P. 35-54.

347. Maeda K., Domen K. In Comprehensive Inorganic Chemistry II. (Eds. J. Reedijk, K. Poeppelmeier). Elsevier. 2013. P. 587.

348. Ismail A., Bahnemann D.W. Photochemical splitting of water for hydrogen production by photocatalysis: A review. // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2014. V. 128. P. 85-101.

349. Kudo A., Tanaka A., Domen K. Maruya K., Aika K., Onishi T. Photocatalytic decomposition of water over NiO-KM^On catalyst // J. Catal. 1988. V. 111. P. 67-76.

350. Centi G., Perathoner S. Catalysis by layered materials: A review // Microporous. Mesoporous Mater. 2008. V. 107. P. 3-15. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2007.03.011

351. Takata T., Tanaka A., Hara M., Kondo J.N., Domen K. Recent progress of photocatalysts for overall water splitting // Catalysis Today. 1998. V. 44. P. 17-26.

352. Родионов И.А., Зверева И.А. Фотокаталитическая активность слоистых перовскитоподобных оксидов в практически значимых химических реакциях // Успехи химии. 2016. Т. 85. № 3. С. 248-279.

353. Kim H.G., Becker O.S., Jang J.S., Ji S.M., Borse P.H., Lee J.S. A generic method of visible light sensitization for perovskite-related layered oxides: Substitution effect of lead // J. Solid. State Chem. 2006. V. 179. P. 1214-1218.

354. Uma S., Raju A.R., Gopalakrishnan J. Bridging the Ruddlesden-Popper and the Dion-Jacobson Series of Layered Perovskites: Synthesis of Layered Oxides, A2-xLa2Ti3-x NbxO10 (A = K, Rb), exhibiting Ion Exchange // J. Mater. Chem. 1993. V. 3. P. 709-713.

355. Родионов И.А., Силюков А.И., Уткина Т.Д., Числов М.В., Соколова Ю.П., Зверева И.А. Фотокаталитические свойства и гидратация слоистых перовскитоподобных титанатов A2Ln2Ti3O10 (A = Li, Na, K; Ln = La, Nd) // Журнал общей химии. 2012. Т. 82. № 7.

C. 1064-1070.

356. Nishimoto S., Matsuda M., Miyake M. Novel protonated and hydrated n=1 Ruddlesden-Popper phases, HxNai-xLaTiO4->H2O, formed by ion-exchange/intercalation reaction // J. Solid. State Chem. 2005. V. 178. P. 811-818.

357. Зверева И.А., Силюков А.И., Числов М.В. Ионнообменные реакции в структуре перовскитоподобных слоистых оксидов // Журнал общей химии. 2011. Т. 81. № 7. С. 10831091.

358. Schaak R.E., Mallou T.E. Perovskites by Design: A Toolbox of Solid-State Reactions // Chem. Mater. 2002. V. 14. P. 1455-1471.

359. Родионов И.А. Фотокаталитическая активность слоистых перовскитоподобных оксидов в процессах, сопровождающихся выделением водорода в водно-спиртовых системах // Автореферат дисс...к.х.н. 2012. Санкт-Петербург. 20 с.

360. Abakumov A.M., Hadermann J., Batuk M., D'Hondt H., Tyablikov O.A., Rozova M.G., Pokholok K.V., Filimonov D.S., Sheptyakov D.V., Tsirlin A.A., Niermann D., Hemberger J., Van Tendeloo G., Antipov E.V. Slicing the Perovskite structure with crystallographic shear planes: the AnBnO3n-2 homologous series // Inorg. Chem. 2010. V.49. P.9508-9516.

361. Abakumov A.M., Batuk M., Tsirlin A.A., Tyablikov O.A., Sheptyakov D.V., Filimonov D.S., Pokholok K.V., Zhidal V.S., Rozova M.G., Antipov E.V., Hadermann J., Van Tendeloo G. Structural and magnetic phase transition in the AnBnO3n-2 anion-deficient perovskites Pb2Ba2BiFe5O13 and PbL5Ba2.5Bi2Fe6O16 // Inorg. Chem. 2013. V.52. P.7834-7843.

362. Batuk M., Tyablikov O.A., Tsirlin A.A., Kazakov S.M., Rozova M.G., Pokholok K.V., Filimonov D.S., Antipov E.V., Abakumov A.M., Hadermann J. Structure and magnetic properties of a new anion-deficient perovskite Pb2Ba2BiFe4ScO13 with crystallographic shear structure // Mater. Res. Bull. 2013. V.48. P.3459-3465.

363. Tyablikov O.A., Batuk D., Tsirlin A.A., Batuk M., Verchenko V.Yu., Filimonov

D.S., Pokholok K.V., Sheptyakov D.V., Rozova M.G., Hadermann J., Antipov E.V., Abakumov A.M. {110}-Layered B-cation ordering in the anion-deficient perovskite Pb24Ba26Fe2Sc2TiO13 with the crystallographic shear structure // Dalt. Trans. 2015. V.44. P.10753-10762.

364. Тябликов О.А. Новый гомологическй ряд анион-дефицитных перовскитов АпВпОзп_2 со структурой кристаллографического сдвига// Автореферат дисертации на соискание ученой степени кандидата химических наук, Москва 2017 24с.

365. Титов С.В., Шилкина Л.А., Разумовская О.Н., Резниченко Л.А., Власенко В.Г., Шуваев А.Т., Дудкина С.И., Клевцов А.Н. Влияние кристаллохимические особенностей на электрические свойства титаната свинца // Неорганические материалы, 2001, т.37. №.7. С.849-856.

366. Резниченко Л.А., Шилкина Л.А., Разумовская О.Н., Позднякова И.В., Кузнецова Е.М., Дудкина С.И. Свойства нестехиометрического ниобата натрия // ЖТФ, 2002, т.72, вып.3., С.43-47.

367. Резниченко Л.А., Шилкина Л.А., Гагарина Е.С., Юзюк Ю.И., Разумовская О.Н., Козинкин А.В. Кристаллографический сдвиг в ниобиевых оксидах различного состава // Кристаллография, 2004, т.49, №5, С.909-916.

368. Резниченко Л.А., Шилкина Л.А., Титов С.В., Разумовская О.Н., Титов В.В., Шевцова С.И. Особенности дефектообразования в титанатах щелочноземельных металлов, кадмия и свинца // Неорганические материалы, 2005, т.41, №.5. С.573-584.

369. Кравченко О.Ю., Гаджиев Г.Г., Омаров З.М., Резниченко Л.А., Абдуллаев Х.Х., Разумовская О.Н., Шилкина Л.А., Комаров В.Д., Вербенко И.А. Фазовый состав микроструктура и свойства керамики Na1-yNbO3-y/2 // Неорганические материалы, 2011, т.47. №.6. С.758-764.

370. Кравченко О.Ю., Гаджиев Г.Г., Омаров З.М., Резниченко Л.А., Абдуллаев Х.Х., Разумовская О.Н., Шилкина Л.А., Комаров В.Д., Вербенко И.А. Фазовые превращения и свойства керамики состава Ag1-yNb03-y/2(0<y<0.20) // Неорганические материалы, 2011, т.47. №.8. С.1014-1020.

371. Абубакаров А.Г., Шилкина Л.А., Вербенко И.А., Резниченко Л.А., Дудкина С.И. Влияние нестехиометрии структуру и деэлектрические свойства феррита висмута // Изв. Ран. сер. физ., 2014, т.78, №8, С.940-942.

372. Приседский В.В., Комаров В.П., Панько Г.Ф. Протяженные дефекты и нестихиометрия оксидов перовскитового типа // ДАН СССР. 1979. т.247, №3, С.620-624.

373. Петренко А.Г., Приседский В.В. Дефекты структуры в сегнетоэлектриках. // Киев: Учебно-методический кабинет по высшему образованию при Минвузе УССР. 1989. 102.

374. Рао Ч.Н.Р., Гопалакришнан Дж. Новые направления в химии твердого тела. // Новосибирск: Наука, 1990. 519с.

375. Л.А. Резниченко, О.Н. Разумовская, Л.А. Шилкина, В.В. Ахназарова, Е.В. Сахкар. Фазовые состояния в системах (NaNb03)2-Ca2Nb207 и (NaNb03)2-Sr2Nb207. // Сб-к трудов Международного симпозиума "Порядок, беспорядок и свойства оксидов" ("ОDРО-2003"). Б. Сочи. 2003. С. 239-240.

376. В.В. Титов, Л.А. Резниченко, С.В. Титов, В.Д. Комаров, В.В. Ахназарова. Мультифрактальные параметры микроструктуры и изменения фазовых состояний в системе

(1-x)NaNbO3 - xCa2Nb2O7 // Сб-к трудов Международного симпозиума "Фазовые превращения в твердых растворах и сплавах" ("ОМА-2003"). Б. Сочи. 2003. С. 325-327.

377. В.В. Титов, Л.А. Резниченко, С.В. Титов, В.А. Алешин. Мультифрактальная однородность и упорядоченность микроструктуры при вторичной прерывистой рекристаллизации в ниобатных сегнетокерамиках. // Сб-к трудов Международного симпозиума "Порядок, беспорядок и свойства оксидов" ("ODPO-2003"). Б. Сочи. 2003. С. 259-261.

378. В.В. Титов, Л.А. Резниченко, С.В. Титов, В.Д. Комаров, В.В. Ахназарова. Мультифрактальные свойства зеренных структур в бинарной системе на основе ниобата натрия с неизоструктурными компонентами. // Письма в ЖТФ. 2004. Т.30. В.7. С.42-47.

379. V.V. Titov, V.V. Akhnazarova, LA. Reznitchenko, S.V. Titov, V.D. Komarov. Evolution of fractal grain structures in NaNbO3-Ca2Nb2O7 and NaNbO3-Sr2Nb2O7 systems. // Ferroelectrics. 2004. V. 298. P. 335-339.

380. В.В. Титов, Л.А. Резниченко, С.В. Титов, В.Д. Комаров, В.В. Ахназарова. Мультифрактальный анализ зеренной структуры и эволюции фазовых состояний в системе (1-x)NaNbO3-xSr2Nb2O7 // Сб-к трудов 8-го Международного симпозиума "Порядок, беспорядок и свойства оксидов" ("ODPO-2005"). Ростов-на-Дону - Б. Сочи. 2005. Ч. 1. С. 99101.

381. В.В. Титов, Л.А. Резниченко, О.Н. Разумовская, С.В. Титов, В.Д. Комаров, В.В. Ахназарова. Фрактальные свойства зеренной структуры керамик (1-x)NaNbO3-xSr2Nb2O7 и (1-x)NaNbO3 - xCa2Nb2O7 // Сб-к трудов Международной научно-практической конференции "Фундаментальные проблемы функционального материаловедения, пьезоэлектрического приборостроения и нанотехнологий" ("Пьезотехника-2005"). Ростов-на-Дону - Азов. 2005. С. 224-227.

382. В.В. Титов, Л.А. Резниченко, О.Н. Разумовская, С.В. Титов, Л.А. Шилкина. Эффекты самоподобия, фрактальные параметры зеренных границ и совершенство кристаллической структуры в ниобатных сегнетокерамиках // Изв. РАН. Сер. Физ. 2005. Т 69. № 7. С. 1046-1048.

383. Л.А. Резниченко, Л.А. Шилкина, О.Н. Разумовская, О.Ю. Кравченко, В.В. Ахназарова. Инварный эффект и «дьявольская лестница» в ниобатах щелочных и щелочноземельных металлов. // Кристаллография. 2006. Т. 51. № 1. С. 95-103.

384. В.В. Титов, С.В. Титов, Л.А. Резниченко, О.Н. Разумовская, Л.А. Шилкина, В.В. Ахназарова, В.Д. Комаров. Эволюция фазовых состояний и фрактальные параметры зеренных границ в сегнетокерамиках состава (1-x)NaNbO3-xSr2Nb2O7 и (1-x)NaNbO3 -xCa2Nb2O7 // Изв. РАН. Сер. Физ. 2006. Т. 70. № 7. С. 1040-1042.

385. С.В. Титов, В.В. Титов, В.В. Ахназарова, В.Д. Комаров, О.Н. Разумовская, Л.А. Шилкина, Л.А. Резниченко, С.И. Дудкина. Корреляция мультифрактальных параметров зеренных структур и бесконечной пьезоанизотропии гетерогенных сред на основе ниобата натрия // Физическая мезомеханика. 2010. Т. 4. № 13. С. 115-121.

386. Я.Ю. Зубарев, С.Е. Филиппов, Л.А. Шилкина, Л.А. Резниченко. Кореляционные связи состав (химическая композиция) - структура (кристалическая,

зеренная) - макроотклики в твердых растворах бинарной системы (1-x)NaNbO3-xSr2Nb2O7 // Сб-к материалов XIV Международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития науки и технологий». Белгород. 2016. № 5-2. С. 13-15.

387. Я.Ю. Зубарев. Роль термодинамической предыстории в формировании свойств твердых растворов бинарных систем (1-x)NaNbO3-xSr2Nb2O7 и (1-х)№№03-хСа2ЫЪ207, полученных твердофазным синтезом. // Сб-к тез. докл. I Всероссийской молодежной школы-конференции «Успехи синтеза и комплексообразования». М. РУДН. 2016. С.250-250.

388. Я.Ю. Зубарев, Л.А. Шилкина, Л.А. Резниченко. Фазовые картины систем на основе керамик сложнооксидных соединений и зависимости диэлектрических свойств их твердых растворов от технологических факторов (концентрации, температуры спекания) и термочастотных воздействий. // Сб-к материалов IX всероссийской научной конференции «Керамика и композиционные материалы». Сыктывкар. 2016. Ч. 2. С. 303-306

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.