![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
В последние годы фосфаты и ванадаты со структурой минерала витлокита [1] широко изучаются на предмет их использования в качестве сегнетоэлектриков [2], нелинейно-оптических [3] и люминесцентных материалов [4]. Ванадаты кальция и трехвалентных катионов представляют практический интерес в связи с обнаруженной у них высокой нелинейно-оптической активности [3]. К настоящему времени показана принципиальная возможность введения в их состав высокополяризуемых катионов висмута Bi3+ [5] и свинца Pb2+ [6]. Вхождение катионов-заместителей в структуру сопровождается снижением температуры фазового перехода сегнетоэлектрик/параэлектрик. Для витлокитов-ванадатов попытки снизить температуры сегнетоэлектрических фазовых переходов и при этом увеличить нелинейно-оптических свойства до настоящего времени не предпринимались, хотя известно, что в большинстве случаев высокополяризуемые катионы Pb2+ и Bi3+, как правило, понижают температуру Кюри, увеличивают спонтанную поляризацию и нелинейно-оптическую активность. Тем не менее, до настоящего времени не выявлено влияние распределения катионов по позициям структуры минерала витлокита на формирование перечисленных выше свойств. Таким образом, поиск и комплексное исследование новых перспективных соединений на основе ванадата кальция может внести вклад в создание новых сегнетоэлектрических, нелинейно-оптических и ион-проводящих материалов, что обуславливает актуальность данной работы. В последние годы фосфаты и ванадаты со структурой минерала витлокита [1] широко изучаются на предмет их использования в качестве сегнетоэлектриков [2], нелинейно-оптических [3] и люминесцентных материалов [4]. Ванадаты кальция и трехвалентных катионов представляют практический интерес в связи с обнаруженной у них высокой нелинейно-оптической активности [3]. К настоящему времени показана принципиальная возможность введения в их состав высокополяризуемых катионов висмута Bi3+ [5] и свинца Pb2+ [6]. Вхождение катионов-заместителей в структуру сопровождается снижением температуры фазового перехода сегнетоэлектрик/параэлектрик. Для витлокитов-ванадатов попытки снизить температуры сегнетоэлектрических фазовых переходов и при этом увеличить нелинейно-оптических свойства до настоящего времени не предпринимались, хотя известно, что в большинстве случаев высокополяризуемые катионы Pb2+ и Bi3+, как правило, понижают температуру Кюри, увеличивают спонтанную поляризацию и нелинейно-оптическую активность. Тем не менее, до настоящего времени не выявлено влияние распределения катионов по позициям структуры минерала витлокита на формирование перечисленных выше свойств. Таким образом, поиск и комплексное исследование новых перспективных соединений на основе ванадата кальция может внести вклад в создание новых сегнетоэлектрических, нелинейно-оптических и ион-проводящих материалов, что обуславливает актуальность данной работы. В последние годы фосфаты и ванадаты со структурой минерала витлокита [1] широко изучаются на предмет их использования в качестве сегнетоэлектриков [2], нелинейно-оптических [3] и люминесцентных материалов [4]. Ванадаты кальция и трехвалентных катионов представляют практический интерес в связи с обнаруженной у них высокой нелинейно-оптической активности [3]. К настоящему времени показана принципиальная возможность введения в их состав высокополяризуемых катионов висмута Bi3+ [5] и свинца Pb2+ [6]. Вхождение катионов-заместителей в структуру сопровождается снижением температуры фазового перехода сегнетоэлектрик/параэлектрик. Для витлокитов-ванадатов попытки снизить температуры сегнетоэлектрических фазовых переходов и при этом увеличить нелинейно-оптических свойства до настоящего времени не предпринимались, хотя известно, что в большинстве случаев высокополяризуемые катионы Pb2+ и Bi3+, как правило, понижают температуру Кюри, увеличивают спонтанную поляризацию и нелинейно-оптическую активность. Тем не менее, до настоящего времени не выявлено влияние распределения катионов по позициям структуры минерала витлокита на формирование перечисленных выше свойств. Таким образом, поиск и комплексное исследование новых перспективных соединений на основе ванадата кальция может внести вклад в создание новых сегнетоэлектрических, нелинейно-оптических и ион-проводящих материалов, что обуславливает актуальность данной работы. Цель и задачи работы Цель работы заключалась в получении новых витлокитоподобных ванадатов, содержащих высокополяризуемые катионы висмута и свинца и, выявление взаимосвязи между их составом, кристаллическим строением, сегнетоэлектрическими, нелинейно-оптическими и ион-проводящими свойствами. Практическая значимость работы Результаты полученных исследований позволяют рекомендовать двойные и тройные ванадаты кальция-свинца, содержащих и не содержащих висмут, в качестве эффективных нелинейно-оптических материалов с высокими показателями оптической активности, низкими температурами фазового перехода и высокой ионной проводимостью. Выявлены и охарактеризованы наиболее перспективные нелинейно-оптические соединения. Практический интерес представляют разработанные методики синтеза ванадатов, получения керамики и установленные корреляции “состав – строение – свойства”. Полученные данные могут быть включены в курсы лекций и учебные пособия по неорганической химии и кристаллохимии. Результаты анализа строения сложных ванадатов представляют теоретический интерес для понимания структурных механизмов формирования важнейших свойств неорганических веществ, они также могут быть использованы для поиска и дизайна новых материалов с заданными характеристиками.
№ | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
---|---|---|---|---|---|
1. | Отзыв на автореферат | Otzuv_Asabina.pdf | 1,1 МБ | 21 декабря 2017 | |
2. | Отзыв на автореферат | Otzuv_Sigov.pdf | 534,2 КБ | 21 декабря 2017 | |
3. | Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите | Протокол принятия к защите | Vyipiska_dissoveta.pdf | 1,1 МБ | 20 ноября 2017 |
4. | Автореферат | avtoreferat_fin.pdf | 1,5 МБ | 20 ноября 2017 | |
5. | Сведения о научном руководителе | Svedeniya_o_rukovoditelyah.pdf | 8,2 МБ | 20 ноября 2017 | |
6. | Полный текст диссертации | Dissertatsia_Petrova_DA1.pdf | 5,9 МБ | 20 ноября 2017 | |
7. | Отзыв официального оппонента | 15_-_1_Otzyiv_Fedorov.pdf | 1,9 МБ | 22 января 2018 | |
8. | Отзыв официального оппонента | 15_-_2_Otzyiv_Morozov.pdf | 2,7 МБ | 22 января 2018 | |
9. | Отзыв официального оппонента | 15_-_3_otzyiv_grebenev.pdf | 2,4 МБ | 22 января 2018 | |
10. | Сведения об официальных оппонентах, включая публикации | svedeniya_ob_opponente_grebenev.pdf | 1,1 МБ | 18 декабря 2017 | |
11. | Сведения об официальных оппонентах, включая публикации | svedeniya_ob_opponente_morozov.pdf | 1,2 МБ | 18 декабря 2017 | |
12. | Сведения об официальных оппонентах, включая публикации | svedeniya_ob_opponente_Fedorov_2.pdf | 1,1 МБ | 18 декабря 2017 | |
13. | Отзыв на автореферат | Otzyiv_Zuev..pdf | 11,3 МБ | 18 декабря 2017 | |
14. | Отзыв на автореферат | Otzyiv_PavlovaET.pdf | 264,7 КБ | 18 декабря 2017 | |
15. | Отзыв на автореферат | otzyiv_Rastsvetaeva.pdf | 653,7 КБ | 18 декабря 2017 | |
16. | Отзыв на автореферат | otzyiv_Sigaev.pdf | 11,3 МБ | 18 декабря 2017 | |
17. | Отзыв на автореферат | otzyiv_Shur.pdf | 574,7 КБ | 18 декабря 2017 | |
18. | Отзыв на автореферат | Otzyiv_LeonidovII.pdf | 1,3 МБ | 18 декабря 2017 | |
19. | Отзыв научного руководителя/консультанта | 14_-_otzyivnauchnyih_rukovoditelej-1.pdf | 787,4 КБ | 18 января 2018 | |
20. | Сведения о результатах защиты | 19_-_protokol_zasedaniya_dis_soveta.pdf | 531,4 КБ | 18 января 2018 | |
21. | Заключение диссертационного совета по диссертации | 2_-_zaklyuchenie_dis_soveta_po_voprosu_prisuzhdeniya.pdf | 926,9 КБ | 18 января 2018 |