Методом импеданс-спектроскопии исследованы электрические свойства сложного оксида Bi2Сu0,25Ni0,75Ta2O9 со структурой пирохлора (пр. гр. Fd-3m, 10,5200(5) ?), синтезированного твердофазным методом. Пористая микроструктура керамики сформирована частично оплавленными зернами округлой формы с продольным размером 1…2 мкм. Проанализированы годографы импеданса и смоделированы электрические схемы, описывающие поведение образца при повышении температуры. Энергия активации сквозной проводимости образца практически не зависит от температуры и принимает значение 0,466(5) эВ, характерное для полупроводников. Диэлектрическая релаксация для образца не обнаружена. Для описания электрического поведения образца предложена модель биполярной проводимости.
Николай Александрович Секушин – доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории материаловедения, Институт химии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
Надежда Алексеевна Жук – кандидат химических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории керамического материаловедения, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия
1. Michael E. K., Trolier-McKinstry S. Bismuth pyrochlore thin films for dielectric energy storage // J. Appl. Phys. 2015. V. 118. P. 54101.
2. Rahman R. A., Ruth D. E. J., Ramaswamy M. Emerging scenario on displacive cubic bismuth pyrochlores (Bi, M)MNO7-? (M = transition metal, N = Nb, Ta, Sb) in context of their fascinating structural, dielectric and magnetic properties // Ceram. Intern. 2020. V. 46. P. 14346 – 14360.
3. Tan K. B., Tan P. Y., Feng Y., et al. Novel pyrochlores in the Bi2O3–MgO–Ta2O5 (BMT) system: Synthesis optimisation, phase equilibria and dielectric properties // J. Sci – Adv. Mater. Dev. 2025. V. 10. P. 100866.
4. Talanov M. V. Nonferroelectric relaxor dielectric properties of pyrochlore phases // Pyrochlore Ceramics. 2022. P. 295 – 313.
5. Szwagierczak D., Kulawik J., Synkiewicz-Musialska B., Skwarek A. Multilayer capacitors with bismuth copper tantalate dielectric fabricated in LTCC technology // Microelectron. Intern. 2016. V. 33. P. 118 – 123.
6. Subramanian M. A., Aravamudan G., Subba Rao G. V. Oxide pyrochlores – A review // Prog. Sol. St. Chem. 1983. V. 15. P. 55 – 143.
7. Sun S. Bismuth pyrochlores with varying Fe/Co ratio for efficient multi-functional catalysis: structure evolution versus photo- and electro-catalytic activities // Chem. Eng. J. 2022. V. 448. P. 137580.
8. Guo Q., Li L., Yu Sh., et al. Temperature–stable dielectrics based on Ni-doped Bi2Zn2/3Nb4/3O7 pyrochlore ceramics for low temperature co-fired ceramic // J. All. Comp. 2018. V. 767. P. 259 – 263.
9. Akselrud L. G., Grin Yu. N., Zavalij P. Yu., et al. CSD-universal program package for single crystal or powder structure data treatment // Thes. Rep. XII Eur. Crystallogr. Meet. 1989. P. 155.
10. Muravev V. A., Makeev B. A., Krzhizhanovskaya M. G., et al. Synthesis of Bi2NiTa2O9 with pyrochlore structure // Glass and Ceramics. 2022. V. 79. P. 70 – 74.
11.Shannon R. D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides // Acta Crystallogr. А. 1976. V. 32. P. 751 – 767.
12. Chon M. P., Tan K. W., Khaw Ch. Ch., et al. Subsolidus phase equilibria and electrical properties of pyrochlores in the Bi2O3–CuO–Ta2O5 ternary system // J. All. Comp. 2016. V. 13. P. 116 – 127.
13. Chon M. P., Tan K. W., Zainal Z., et al. Synthesis and electrical properties of Zn-substituted bismuth copper tantalate pyrochlores // Intern. J. Appl. Ceram. Techn. 2016. V. 13. P. 718 – 725.
Статью можно приобрести
в электронном виде!
PDF формат
700 руб
DOI: 10.14489/glc.2026.09.pp.048-054
Тип статьи:
Научная статья
Оформить заявку