- PII
- S3034553725080065-1
- DOI
- 10.7868/S3034553725080065
- Publication type
- Article
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume 99 / Issue number 8
- Pages
- 1170-1178
- Abstract
- The influence of the amount of hydrolyzing agent on the kinetics of hydrolysis of lead zirconate-titanate precursor solution is considered from the point of view of the rate of change of hydrodynamic diameters of primary particles of the sol formed at the first stage, evolution of particle size distributions, rheological and optical properties of the colloidal systems. It is shown that changing the ratio of hydrolyzing agent: organometallic compounds is an effective controlling factor at the early stage of sol-gel-synthesis of piezoceramics of lead zirconate-titanate system and allows to obtain gel with controlled speed and necessary particle sizes.
- Keywords
- пьезокерамика цирконат-титанат свинца золь–гель оптическая плотность вязкость динамическое светорассеяние
- Date of publication
- 01.08.2025
- Year of publication
- 2025
- Number of purchasers
- 0
- Views
- 19
References
- 1. Воронцов К.А., Мухортов В.М., Сигов А.С. Интегрированные сегнетоэлектрические устройства. М.: Энергоатомиздат, 2011. 175 с.
- 2. Головнин В.А., Каплунов И.А., Малышкина О.В., Педько Б.Б. // Вестн. ТвГУ, Серия "Физика". 2010. Вып. 11. С. 47.
- 3. Гулиныхкул N., Alivov Y.-I., Cho S.-J. et al. // Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2007. V. 32. № 3. P. 111. http://doi.org/10.1080/10408430701707347
- 4. Naveen Kumar B., Babu T., Balgovind Tiwari, Choudhary R.N.P. // Ferroelectrics. 2024. V. 618. P. 125. https://doi.org/10.1080/00150193.2023.2271321
- 5. Yu S., Yao K., Shanmigrahi S. et al. // J. of Materials Research. 2003. V. 18. № 3. P. 737. http://dx.doi.org/10.1557/JMR.2003.0100
- 6. Головнин В.А., Каплунов И.А., Малышкина О.В., и др. Физические основы, методы исследования и практическое применение пьезоматериалов. М.: Техносфера, 2016. 217 с.
- 7. Барабанова Е.В., Малышкина О.В., Топчиев А.А., и др. // Физика и технология наноматериалов и структур. 2017. Т. 1. С. 28.
- 8. Alvarez Roca R., Botero E.R., Guerrero F., Guerra J.D.S. et al. // J.of Applied Physics. 2009. V. 105. P. 014110. https://doi.org/10.1063/1.3063693
- 9. Mirzaei A., Bonyani M., Torkian S. // Processing and Application of Ceramics. 2016. V. 10 (1). P. 9. http://doi.org/10.2298/PAC1601009M
- 10. Ion E., Malic B., Kosce M. // J. of the European Ceramic Society. 2007. V. 27. P. 4349. https://doi.org/10.1016/j.jeurecramsoe.2007.02.158
- 11. Chuan G.W. Structure and Properties of Lead Zirconate Titanate Thin Films by Pulsed Laser Deposition // A Thesis submitted for the degree of Doctoral of Philosophy / National University of Singapore. 2005. 119 p.
- 12. Prabu M., Banu I.B.S., Vijayaraghavan G.V. et al. // J. of Nanoscience and Nanotechnology. 2013. V. 13(3). P. 1938. https://doi.org/10.1166/jnn.2013.7124
- 13. Piticescu R.M., Piticescu R.R., Taloi D., Badilita V. // Nanotechnology. 2003. V. 14(2). P. 312. https://doi.org/10.1088/0957-4484/14/2/341
- 14. Kim E.H., Moon C.W., Lee J.G. et al. // Polyhedron. 2020. V. 177. P. 114270. https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.114270
- 15. Peyton R., Giurepi V., Videla F., Torchia G.A. // Optics & Laser Technology. 2020. V. 125. P. 106059. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2020.106059
- 16. Ma Y., Song J., Wang X. et al. // Coatings. 2021. V. 11(8). P. 944. https://doi.org/10.3390/coatings11080944
- 17. Максимов А.И., Мошников В.А., Таиров Ю.М., Шилова О.А. Основы золь-гель-технологии нанокомпозитов. СПб: ООО "Техномедиа"; Элмор, 2008. 255 с.
- 18. Котова Н.М., Воротилов К.А., Серегин Д.С., Сигов А.С. // Heopran. материалы. 2014. Т. 50. № 6. С. 661. https://doi.org/10.1134/S0020168514060107.
- 19. Спиридонов Н.А., Гусакова Л.Г., Погибко В.М. и др. // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. 2012. Т. 10. № 1. С. 115.
- 20. Verardi P., Dinescu M., Craciun F. // Applied Surface Science. 2000. V. 154–155. P. 514–518. https://doi.org/10.1016/s0169-4332 (99)00445-8
- 21. Piticescu R.M., Moisin A.M., Taloi D. et al. // J. of the European Ceramic Society. 2004. V. 24. № 6. P. 931. https://doi.org/10.1016/S0955-2219 (03)00545-4
- 22. Chung C.-C. Microstructural Evolution in Lead Zirconate Titanate (PZT) Piezoelectric Ceramics: Ph.D., University of Connecticut, 2014.
- 23. Sangsubun C., Watcharapasorn A., Naksata M. et al. // Ferroelectrics. 2007. № 356. P. 197. https://doi.org/10.1080/00150190701512318
- 24. van der Veer E., Noheda B., Acuaula M. // J. of Sol-Gel Science and Technology. 2021. V. 100. P. 517. https://doi.org/10.1007/s10971-021-05651-6
- 25. Gatea H.A. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. V. 928. P. 072007. https://doi.org/10.1088/1757-899X/928/7/072007
- 26. Navas D., Fuentes S., Castro-Alvarez A., Chavez-Angel E. // Gels. 2021. V. 7(4). P. 275.
- 27. Suarez-Gomez A., Sato-Berrut R., Toscano R.A. et al. // J. of Alloys and Compounds. 2008. № 450. P. 380. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.10.143
- 28. Sanchez C., Livage J., Henry M., Babonneau F. // J. of Non-Crystalline Solids. 1988. V. 100. № 1–3. P. 65. https://doi.org/10.1016/0022-3093 (88)90007-5
- 29. Livage J., Henry M., Sanchez C. // Progress in Solid State Chemistry. 1988. № 18(4). P. 259. https://doi.org/10.1016/0022-3093 (88)90007-5
- 30. Cимоненко Е.П., Дербенев А.В., Симоненко Н.П. и др. // Журн. неорган. химии. 2015. Т. 60. № 12. С. 1579. https://doi.org/10.1134/S0036023615120220.
- 31. Бессудова Е.В., Шикина Н.В., Исмасилов З.Р. // Альтернативная энергетика и экология. 2014. № 7 (147). С. 39.
- 32. Najafi A., Sharifi F., Mesgari-Abbasi S., Khalaj G. // Ceramics International. 2022. V. 48. № 18. P. 26725–26731. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.05.367
- 33. Zeng Z., Lan M., Zhang Q. et al. // J. of Magnetism and Magnetic Materials. 2022. V. 563. P. 169904. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169904
- 34. Zanurin A., Johari N.A., Alias J. et al. // Materials Today: Proceedings. 2022. V. 48. Part 6. P. 1849. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.09.203
- 35. Thithi M., Ibrahim J.F.M., Kurowics E., Abdelfat-tah M. // J. of Physics: Conference Series, 4th International Conference on Rheology and Modeling of Materials (ic-rmm4) 7–11 October 2019, Miskol- Lillafured, Hungary. 2020. V. 1527. P. 012043. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1527/1/012043
- 36. Alves A.K., Berutti F.A., Bergmann C.P. // Particulate Science and Technology. 2005. V. 23(4). P. 351. https://doi.org/10.1080/02726350500212913
- 37. Farrukh M.A., Mehmood K., Altaf A., Khadim S. // Silicon. 2019. V. 11(6). P. 2591. https://doi.org/10.1007/s12633-018-0050-7
- 38. Фаустова Ж.В., Слижов Ю.Г. // Неорган. материалы. 2017. Т. 53. № 3. С. 276. https://doi.org/10.7868/S0002337X17030058
- 39. Lazareva S.V., Shikina N.V., Tatarova L.E., Ismagilov Z. // Eurasian Chemico-Technological Journal. 2017. V. 19(4). P. 295. http://doi.org/10.18321/ectj677
- 40. Kalkarni S., Duttagupta S., Phatak G.J. // J. of Sol-Gel Science and Technology. 2015. V. 74(1). P. 94. https://doi.org/10.1007/s10971-014-3581-4
- 41. Zhang Q., Huang Z., Whatmore R.W. // J. of Sol-Gel Science and Technology. 2002. V. 23. P. 49. https://doi.org/10.1023/A:1015161532663
- 42. Zhang Q., Huang Z., Whatmore R.W. // Ibid. 2002. V. 24. P. 135. https://doi.org/10.1023/A:1013799417981
- 43. Yun J.S., Park C.K., Jeong Y.H. et al. // Material Letters. 2014. V. 137. P. 178. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.08.139
- 44. Huang Z., Zhang Q., Whatmore R.W. // Integrated Ferroelectrics. 2001. № 36 (1–4). P. 153. https://doi.org/10.1080/10584580108015537
- 45. Yang S., Mo D., Tang X. // J. of Materials Science. 2002. № 37(18). P. 3841. https://doi.org/10.1023/a:1019682817298
- 46. Шукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия. М.: Высш. школа, 2004. 445 с.
- 47. Назаров В.В. Коллоидная химия. М.: ДеЛи плюс, 2015. 250 с.