|
|
Физика твердого тела, 2013, том 55, выпуск 1, страницы 157–162
(Mi ftt12296)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)
Фазовые переходы
Поведение низкочастотной проводимости нанокомпозитного иодида серебра в области суперионного фазового перехода
Т. Ю. Вергентьевa, Е. Ю. Королеваab, Д. А. Курдюковb, А. А. Набережновab, А. В. Филимоновa a Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
Санкт-Петербург, Россия
b Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация:
В температурном интервале от 300 до 500 K исследовано поведение удельной проводимости композитов на основе иодида серебра, внедренного в пористые стекла со средним диаметром пор 7 $\pm$ 1 nm и в искусственные опалы с порами диаметром 40–100 nm. Показано, что при уменьшении характерного диаметра пор род фазового перехода не изменяется, температура перехода в суперионное состояние AgI в пористом стекле и в опале при нагреве близка к температуре перехода $T_c$ в массивном материале ($\sim$420 K). При охлаждении $T_c$ существенно понижается, а сам переход размывается. При уменьшении диаметра пор область, где наблюдается температурный гистерезис перехода, увеличивается. Из годографов импеданса оценены значения проводимости композитов на постоянном токе (DC-проводимость). Температурная зависимость DC-проводимости обоих композитов, имеет термоактивационный вид, причем вблизи фазового перехода изменяется наклон кривой $\sigma(1/T)$, что свидетельствует об изменении энергии активации. Оценены энергии активации в низко- ($\sim$450–470 meV) и высокотемпературной ($\sim$100 meV) фазах. Предложена эквивалентная электрическая схема, описывающая процессы переноса заряда в исследуемых образцах.
Поступила в редакцию: 21.03.2012 Принята в печать: 25.06.2012
Образец цитирования:
Т. Ю. Вергентьев, Е. Ю. Королева, Д. А. Курдюков, А. А. Набережнов, А. В. Филимонов, “Поведение низкочастотной проводимости нанокомпозитного иодида серебра в области суперионного фазового перехода”, Физика твердого тела, 55:1 (2013), 157–162; Phys. Solid State, 55:1 (2013), 175–180
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt12296 https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v55/i1/p157
|
|