Слайд 2Цель работы. Изучение электрических свойств (диэлектрическая проницаемость, проводимость) нанопорошка BFO в широком

интервале температур, включая области температур антиферромагнитного фазового перехода.
Объекты исследования. Объектами исследований явились нанопорошки BiFeO3, прокаленных при температурах 500оС, 600оС, 700оС и 800оС.
Слайд 3Магнитная структура BiFeO3, показывающая происхождение антиферромагнитного порядка G-типа (а), образование слабого магнитного

момента (b) и спиновой циклоиды (с).
Слайд 4Морфология нанопорошка BFO: a – исходный порошок; b – d – после

термообработки при 600оС, 700оС и 800оС.
Слайд 7Частотная зависимости проводимости σac нанопорошка BFO.
