<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Бука А. В.</author>
     <author>Колонтаева Т. В.</author>
     <author>Дятлова Е. М.</author>
     <author>Таратын И. А.</author>
     <author>Попов Р. Ю.</author>
     <author>Шевченок А. А.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Керамические материалы на основе композиций модифицированных манганита лантана и феррита висмута</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>манганит лантана</keyword>
    <keyword>феррит висмута</keyword>
    <keyword>керамический материал</keyword>
    <keyword>модификация</keyword>
    <keyword>поляризация</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2025</year>
    <pub-dates>
     <date>2025-03-26</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8358-2025-70-1-17-27</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук</journal>
   <abstract>Исследованы  композиционные  материалы  на  основе  керамики  с  улучшенными  электрофизическими  свойствами  –  модифицированные  манганит  лантана  и  феррит  висмута.  Оптимизирована  технология синтеза манганита лантана и проведена модификация оксидом кальция с целью изменения антиферромагнитной решетки LaMnO3, что обусловило магнитные и структурные превращения. Синтезирован феррит висмута, модифицированный ионами La3+. Композиции составляли из модифицированных керамических фаз. Рентгенофазовый анализ образцов исходных керамических фаз и их композиций проводился на дифрактометре D8 ADVANCE фирмы Bruker (Германия). Чтобы идентифицировать кристаллические фазы использовали международную картотеку Join Committee on Powder Diffraction Standards 2003 и программное обеспечение MATCH фирмы Crystal Impact. Для синтеза применяли керамическую технологию. Спекание проводилось при температуре 950–1050 °С с выдержкой 2 ч при максимальной температуре. Исследованы физико-химические и электрические свойства, структура полученного материала, установлены механизмы поляризации. Синтезированные материалы могут быть использованы для изготовления интегрированных исполнительных элементов приборов и устройств автоматики.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/19242</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/19186</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
