<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">cvmet</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия вузов. Цветная металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0021-3438</issn><issn pub-type="epub">2412-8783</issn><publisher><publisher-name>НИТУ МИСИС</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/0021-3438.2026.524C.1780</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">cvmet-1780</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Коррозия и защита металлов</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Corrosion and Protection of Metals</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Функциональные токопроводящие покрытия для компенсации приэлектродных электрохимических процессов на образцах полярных срезов кристалла α-LiIO3</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Functional conductive coatings for compensating near- electrode electrochemical processes in polar-cut α-LiIO3 crystal samples</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-5466-3125</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Корчагин</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Korchagin</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Корчагин Александр Владимирович – лаборант-исследователь лаборатории «Монокристаллы и заготовки на их основе»</p><p>Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexander V. Korchagin – Research Laboratory Assistant, Laboratory of Semiconductor Materials and Dielectrics “Monocrystals and Blanks Based on Them”</p><p>1 Bld, 4 Leninskiy Prosp., Moscow 119049, Russia</p></bio><email xlink:type="simple">korchagin.av@edu.misis.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4057-9718</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Козлова</surname><given-names>Н. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kozlova</surname><given-names>N. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Нина Семеновна Козлова – вед. эксперт, к.ф.-м.н., ст. науч. сотрудник лаборатории «Монокристаллы и заготовки на их основе»</p><p>Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Nina S. Kozlova – Cand. Sci. (Phys.-Math.), Leading Expert and Senior Researcher, Laboratory of Semiconductor Materials and Dielectrics “Monocrystals and Blanks Based on Them”</p><p>1 Bld, 4 Leninskiy Prosp., Moscow 119049, Russia</p></bio><email xlink:type="simple">kozlova_nina@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0006-1447-3310</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Умылин</surname><given-names>В. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Umylin</surname><given-names>V. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Владислав Евгеньевич Умылин – инженер-исследователь лаборатории «Монокристаллы и заготовки на их основе»</p><p>Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladislav E. Umylin – Research Engineer, Laboratory of Semiconductor Materials and Dielectrics “Monocrystals and Blanks Based on Them”</p><p>1 Bld, 4 Leninskiy Prosp., Moscow 119049, Russia</p></bio><email xlink:type="simple">v.umylin@misis.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5844-5673</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Забелина</surname><given-names>Е. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zabelina</surname><given-names>E. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Евгения Викторовна Забелина – к.ф.-м.н., зав. лабораторией, «Монокристаллы и заготовки на их основе»</p><p>Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Evgeniya V. Zabelina – Cand. Sci. (Phys.-Math.), Head, Laboratory of Semiconductor Materials and Dielectrics “Monocrystals and Blanks Based on Them”</p><p>1 Bld, 4 Leninskiy Prosp., Moscow 119049, Russia</p></bio><email xlink:type="simple">zabelina.ev@misis.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National University of Science and Technology MISIS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>04</day><month>10</month><year>2026</year></pub-date><volume>32</volume><issue>3</issue><fpage>92</fpage><lpage>98</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Корчагин А.В., Козлова Н.С., Умылин В.Е., Забелина Е.В., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Корчагин А.В., Козлова Н.С., Умылин В.Е., Забелина Е.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Korchagin A.V., Kozlova N.S., Umylin V.E., Zabelina E.V.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1780">https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1780</self-uri><abstract><p>В работе исследованы температурные зависимости токов короткого замыкания образцов полярного среза кристаллов α-LiIO3 с различными материалами токопроводящих покрытий из индия, серебра, алюминия и хрома в различных комбинациях. Токопроводящие покрытия наносились на образцы с учетом знака пьезоотклика (полярности) стороны образца. Измерения температурных зависимостей токов короткого замыкания проводились на испытательном комплексе СКИП в диапазоне температур от 20 до 210 °С, без приложения внешнего электрического поля. Установлено, что токи короткого замыкания появляются на кристаллах уже при комнатной температуре без внешних стимулирующих воздействий. При нагреве их величина может меняться на порядки. На величину и направление протекания таких токов оказывают влияние материал токопроводящих покрытий и полярность стороны его нанесения. Так, для кристалла α-LiIO3 удалось практически полностью скомпенсировать токи короткого замыкания при использовании покрытий из алюминия, индия и хрома, нанесенных на образец по следующим схемам: алюминий – на стороне с отрицательным пьезооткликом, индий – на стороне с положительным пьезооткликом (Al(–)/In(+)); хром – на стороне с отрицательным пьезооткликом, алюминий – на стороне с положительным пьезооткликом (Cr(–)/Al(+)). Токи короткого замыкания образцов с такими комбинациями токопроводящих покрытий не превышали по величине 10–13–10–14 А и практически не изменялись в процессе нагрева до 210 °C. Такие значения токов свидетельствуют о низкой интенсивности приэлектродных электрохимических процессов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This study examined the temperature dependences of short-circuit currents in polar-cut α-LiIO3 crystal samples with different combinations of of indium, silver, aluminum, and chromium conductive coatings. The coatings were applied to the opposite faces of the samples according to the sign of the piezoelectric response, which indicated the polarity of each face. Short-circuit currents were measured using the SKIP test system over the temperature range of 20–210 °C without an applied external electric field. Short-circuit currents were detected even at room temperature in the absence of prior external stimulation and could change by several orders of magnitude during heating. Both the magnitude and direction of the currents depended on the coating materials and on the polarity of the coated faces. For α-LiIO3 , the short-circuit currents were reduced to near-zero levels using two asymmetric coating configurations: Al(−)/In(+), with aluminum applied to the face exhibiting a negative piezoelectric response and indium to the face exhibiting a positive response; and Cr(−)/Al(+), with chromium applied to the negative-response face and aluminum to the positive-response face. The short-circuit currents remained within 10–14–10–13 A range were nearly temperature-independent up to 210 °C. These low current values indicate limited near-electrode electrochemical activity.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>иодат лития</kwd><kwd>деградация поверхности</kwd><kwd>токопроводящие покрытия</kwd><kwd>короткозамкнутый полярный кристалл</kwd><kwd>ток короткого замыкания</kwd><kwd>пьезоэлектрические кристаллы</kwd><kwd>стабильность работы</kwd><kwd>приэлектродные процессы</kwd><kwd>фазовые переходы</kwd><kwd>полярный срез</kwd><kwd>электродвижущая сила</kwd><kwd>поляризация</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>lithium iodate</kwd><kwd>surface degradation</kwd><kwd>conductive coatings</kwd><kwd>short-circuited polar crystal</kwd><kwd>short-circuit current</kwd><kwd>piezoelectric crystals</kwd><kwd>operational stability</kwd><kwd>near-electrode processes</kwd><kwd>phase transitions</kwd><kwd>polar cut</kwd><kwd>electromotive force</kwd><kwd>polarization</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследования проводились при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ВУЗам FSME-2023-0003. Измерения проведены в аккредитованной МУИЛ Полупроводниковых материалов и диэлектриков «Монокристаллы и заготовки на их основе» (ИЛМЗ) НИТУ МИСИС.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation under State Assignment No. FSME-2023-0003. The measurements were performed at the accredited Interdepartmental Training and Testing Laboratory of Semiconductor Materials and Dielectrics, “Single Crystals and Related Blanks,” NUST MISIS.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body><p>Введение</p><p>Синтетические кристаллы иодата лития (LiIO3 ) являются известным материалом и выращиваются из водного раствора [1; 2]. Первые работы, посвященные LiIO3 , относятся к 1930-м годам [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>]. В твердой фазе могут существовать три модификации иодата лития: орторомбическая (γ), тетрагональная (β) и гексагональная (α). Из этих фаз нецентросимметричной является α-фаза. Она образует гексагональную кристаллическую решетку типа P63 (с двумя молекулами в элементарной ячейке). Структуру кристалла составляют ионы лития, окруженные 6 кислородными атомами в виде искаженного октаэдра LiO6 , и дискретные тригональные группы иодата IO3 с симметрией 3. При температуре 247 °С наблюдается реконструктивный фазовый переход α‑LiIO3 в β-LiIO3 с разрушением кристалла [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>].</p><p>Кристаллы α-LiIO3 гексагональной модификации обладают уникальным сочетанием оптических свойств, определяющих возможность их использования в устройствах и приборах нелинейной оптики в качестве эффективных удвоителей частоты лазерного излучения при внутрирезонаторной генерации второй гармоники [2–13]. α-LiIO3 является ионным диэлектриком: основные носителя заряда – ионы лития. Электрофизические свойства данного кристалла представлены в монографии [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>].</p><p>Наличие полярных направлений в кристаллах полярных и полярно-нейтральных классов приводит к анизотропии свойств. Внешние факторы, такие как температурные, механические воздействия, радиационные поля или введение легирующей примеси, особенно с отличной от основной зарядовой составляющей атомов, влияют на изменение и деформацию его структуры, приводя к образованию дефектов и тем самым определяя не только свойства, но и технологии получения кристаллов [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>]. </p><p>Полярные срезы ионных диэлектрических кристаллов используются как активные элементы рабочих устройств электронной и микроэлектронной промышленности. Для этого на их поверхности наносят токопроводящие покрытия, материал которых влияет на электрофизические характеристики кристаллов [16–20].</p><p>Как известно, на полярных срезах диэлектрических ионных кристаллов (без предварительных внешних воздействий) при контакте с токопроводящими покрытиями в случае, если такой образец замкнуть накоротко, самопроизвольно возникает разность потенциалов, а следовательно, и электродвижущая сила (ЭДС), порождающая токи короткого замыкания (ТКЗ) [21–26]. Приэлектродные электрохимические процессы [21; 23], способствующие возникновению ТКЗ, одновременно приводят к деградации токопроводящих покрытий, сокращению срока службы пьезоэлементов и выходу элементов из строя. Для изучения таких явлений используются методы термостимулированной токовой спектроскопии [<xref ref-type="bibr" rid="cit27">27</xref>].</p><p>Ранее в работе [<xref ref-type="bibr" rid="cit25">25</xref>] при исследовании температурных зависимостей ТКЗ на образцах иодата лития с симметричными (одинаковыми) токопроводящими покрытиями из индия и серебра было показано, что величина и направление протекания тока зависят от материала этих покрытий. Было установлено, что при нагреве меняются направление протекания тока и его величина (на порядки). Это свидетельствует о высокой интенсивности приэлектродных процессов, особенно при использовании токопроводящих покрытий из индия. </p><p>Целью настоящей работы являлось определение возможностей снижения или полного устранения ТКЗ и, следовательно, приэлектродных электрохимических процессов на образцах модельного материала α‑LiIO3 .</p><p> </p><p>Материалы и методы исследования</p><p>В работе использовали образцы кристаллов α‑LiIO3 полярного Z‑среза, выращенных в одинаковых условиях из водных растворов. До обработки и резки они представляли собой шестиугольные призмы. Для эксперимента их разрезали на пластинки толщиной 2 мм. Полярность (пьезоэлектрический отклик) образцов определяли с помощью пьезотестера, при этом на сторону с отрицательным пьезооткликом ставили точку. Образцы не подвергались предварительным стимулирующим внешним воздействиям, приводящим к поляризации: отсутствовали фото- и термостимуляции, внешнее электрическое поле и ионизирующие облучения. При этом использовались различные комбинации материалов токопроводящих покрытий. Кристалл α‑LiIO3 до резки на пластины Z-среза и после нее представлен на рис. 1.</p><p> </p><p> </p><p>В данной работе использовались разные (несимметричные) токопроводящие покрытия из индия в виде фольги, серебра в виде пасты, а также алюминия и хрома, нанесенных методом магнетронного напыления. Они наносились на противоположные поверхности полярных срезов с учетом знака пьезоотклика поверхности (полярности образца) по следующим схемам: Ag(–)/In(+); In(–)/Ag(+); In(–)/Cr(+); Cr(–)/In(+); In(–)/Al(+); Al(–)/In(+); Cr(–)/Al(+); Al(–)/Cr(+) (рис. 2). В скобках указана полярность стороны нанесения токопроводящих покрытий.</p><p> </p><p> </p><p>Исследования температурных зависимостей ТКЗ проводились на испытательном комплексе СКИП, который состоит из следующего измерительного оборудования: электрометра высоких сопротивлений Keithley 6517A или тераомметра Е6‑13А; высокотемпературной трубчатой электропечи ТК С0,55‑1150.1ф с контроллером Термолюкс‑010 для автоматического регулирования температуры и скорости нагрева; термопары типа K, размещенной в объеме печи; персонального компьютера. Температурный диапазон измерений комплекса от комнатной температуры до 1000 °С. Предварительно для эксперимента определяли положение и размер изотермической зоны в высокотемпературной печи, в середину которой ставился образец. Было выполнено объединение всех приборов в единую систему благодаря программному обеспечению ИТКЗ-1.01 для автоматической регистрации электрофизических параметров. Показатель точности измерений не хуже 10 %.</p><p>Измерения тока короткого замыкания на образцах иодата лития проводили в температурном диапазоне 20–210 °С. Его верхняя граница выбрана, не доходя до реконструктивного фазового перехода α‑LiIO3 в β-LiIO3 с разрушением кристалла (рис. 3). Все эксперименты проводили без приложения внешнего электрического поля.Образец размещали в держателе (рис. 4), и уже при комнатной температуре наблюдалось снижение ТКЗ со временем до достижения стабильного значения, что свидетельствует об ионном характере наблюдаемых токов [<xref ref-type="bibr" rid="cit27">27</xref>]. Затем включали линейный нагрев со скоростью, не превышающей 1 °С/мин. Остывание образца происходило вместе с печью в естественном режиме. При этом фиксировали величину ТКЗ.</p><p> </p><p> </p><p>Результаты и их обсуждение</p><p>Для всех комбинаций токопроводящих покрытий наблюдались токи короткого замыкания, однако их величина существенно отличалась в зависимости от материала и полярности стороны его нанесения. Обобщенные результаты по всем комбинациям представлены в таблице. Из ее данных видно, что наибольшее изменение значений ТКЗ характерно для симметричных индиевых токопроводящих покрытий: при нагреве величина токов меняется на 5 порядков. Самые низкие их значения наблюдались для сочетаний: алюминий со стороны отрицательного пьезоотклика, индий – положительного, а также хром со стороны отрицательного пьезоотклика, алюминий – положительного. В этом случае величины ТКЗ не превышали 10–13–10–14 А и практически не менялись с ростом температуры.</p><p> </p><p> </p><p>На рис. 5 показаны температурные зависимости токов короткого замыкания на образцах α‑LiIO3 с несимметричными (разными) Cr(–)/Al(+) и Al(–)/In(+) и симметричными (одинаковыми) токопроводящими покрытиями In(–)/In(+). </p><p> </p><p> </p><p>При нагреве образца с покрытиями Cr(–)/Al(+) от комнатной температуры до 210 °С значения ТКЗ сохраняются в пределе от –0,07 до –0,06 пА (рис. 4, а). При использовании покрытий Al(–)/In(+) при комнатной температуре величина ТКЗ составила –0,12 пА, а при нагреве до 210 °С снизилась до –0,10 пА (рис. 4, б). В обоих случаях токи с нагревом не меняют направление протекания. В случае симметричных индиевых токопроводящих покрытий значения токов меняются на порядки: от –6·10–12 А при комнатной температуре до +1,7·10–7 А при 200 °С. Также меняется направление их протекания.</p><p>Таким образом, показано, что при использовании определённой комбинации материалов токопроводящих покрытий можно добиться снижения значений ТКЗ при нагреве образца. Для кристаллов иодата лития наименьшие ТКЗ наблюдаются в случае композиции Al(–)/In(+) и Cr(–)/Al(+).</p><p> </p><p>Заключение</p><p>С использованием системы СКИП исследованы характеристики токов короткого замыкания, возникающих в результате электрохимических реакций на границе кристалл–электрод. Получены данные по ТКЗ на кристаллах α‑LiIO3 с токопроводящими покрытиями в следующих комбинациях: In(–)/Cr(+); Cr(–)/In(+); In(–)/Al(+); Al(–)/In(+); Cr(–)/Al(+); Al(–)/Cr(+). В ходе анализа температурных зависимостей ТКЗ установлено, что выбор материалов токопроводящих покрытий и полярности стороны их нанесения влияет на направление и величину протекания токов короткого замыкания в образцах при нагреве.</p><p>Установлено, что наиболее удачными для компенсации электрохимических реакций на кристалле α‑LiIO3 являются электроды по схемам Al(–)/In(+) и Cr(–)/Al(+).</p><p>В дальнейшем планируется отработка методики на других полярных кристаллах.</p><p> </p></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Авдиенко К.И., Архипов С.М., Богданов С.В. Иодат лития: Выращивание кристаллов, их свойства и применение. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1980. 144 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Avdienko K.I., Arkhipov S.M., Bogdanov S.V. Lithium iodate: Crystal growth, properties and application. Novosibirsk: Nauka, 1980. 144 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Портнов О.Г. Технология объемных монокристаллов полупроводников и диэлектриков. Выращивание технологичных монокристаллов иодата лития для устройств нелинейной оптики. М.: НИТУ МИСИС, 2015. 142 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Portnov O.G. Technology of bulk single crystals of semiconductors and dielectrics. Growth of technological single crystals of lithium iodate for nonlinear optics devices. Moscow: NUST MISIS, 2015. 142 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zachariasen W.H., Barta F.A. Crystal structure of lithium iodate. Physical Review. 1931;37(12):1626–1630.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zachariasen W.H., Barta F.A. Crystal structure of lithium iodate. Physical Review. 1931;37(12):1626–1630.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">De Boer J.L., van Bolhuis F., Olthof-Hazekamp R., Vos A. Reinvestigation of the crystal structure of lithium iodate. Acta Crystallographica. 1966;21:841–843.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">De Boer J.L., van Bolhuis F., Olthof-Hazekamp R., Vos A. Reinvestigation of the crystal structure of lithium iodate. Acta Crystallographica. 1966;21:841–843.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Matsumura S. Polymorphism of lithium iodate. Materials Research Bulletin. 1971;6:469.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Matsumura S. Polymorphism of lithium iodate. Materials Research Bulletin. 1971;6:469.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Danghyan A., Sukiasyan R., Apreyan R., Bezhanova L., Gharibyan N., Atanesyan A. α-LiIO3 single crystals grown from aqueous solutions containing L-alanine and glycine. Radiation Physics and Chemistry. 2026;243:113685.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Danghyan A., Sukiasyan R., Apreyan R., Bezhanova L., Gharibyan N., Atanesyan A. α-LiIO3 single crystals grown from aqueous solutions containing L-alanine and glycine. Radiation Physics and Chemistry. 2026;243:113685.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петраков В.С., Базалевская С.С., Чичков М.В., Киселев Д.А. О некоторых особенностях свойств и микроструктуры кристаллов иодата лития. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2025;28(4). https://doi.org/10.17073/1609-3577j.met202511.661</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrakov V.S., Bazalevskaya S.S., Chichkov M.V., Kise­lev D.A. On some features of the properties and microstructure of lithium iodate crystals. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering. 2025;28(4). (In Russ.). https://doi.org/10.17073/1609-3577j.met202511.661</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Danghyan A.A., Sukiasyan R.P., Apreyan R.A., Atanesyan A.K. Growth and improved properties of single crystal α-LiIO3 doped with amino acids. Journal of Crystal Growth. 2024;627:127534.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Danghyan A.A., Sukiasyan R.P., Apreyan R.A., Atanesyan A.K. Growth and improved properties of single crystal α-LiIO3 doped with amino acids. Journal of Crystal Growth. 2024;627:127534.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yao G., An X., Chen Y., Fu Y., Jiang Zh., Liu Y. First-principles study of the structural, electronic and optical properties of tetragonal LiIO3 . Computational Materials Science. 2014;84:350–354. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2013.12.025</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yao G., An X., Chen Y., Fu Y., Jiang Zh., Liu Y. First-principles study of the structural, electronic and optical properties of tetragonal LiIO3 . Computational Materials Science. 2014;84:350–354. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2013.12.025</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hermet P. First-principles based analysis of the piezoelectric response in α-LiIO3 . Computational Materials Science. 2017;138:199–203. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2017.06.033</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hermet P. First-principles based analysis of the piezoelectric response in α-LiIO3 . Computational Materials Science. 2017;138:199–203. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2017.06.033</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Van Troeye B., Gillet Y., Poncé S., Gonze X. First-principles characterization of the electronic and optical properties of hexagonal LiIO3 . Optical Materials. 2014;36(9): 1494–1501. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2014.04.009</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Van Troeye B., Gillet Y., Poncé S., Gonze X. First-principles characterization of the electronic and optical properties of hexagonal LiIO3 . Optical Materials. 2014;36(9): 1494–1501. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2014.04.009</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Блистанов А.А., Бондаренко В.С., Переломова Н.В., Стрижевская Ф.Н., Чкалова В.В., Шаскольская М.П. Акустические кристаллы: Справочник. Под ред. М.П. Шаскольской. М.: Наука, 1982. 632 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Blistanov A.A., Bondarenko V.S., Perelomova N.V., Strizhevskaya F.N., Chkalova V.V., Shaskol’skaya M.P. Acoustic crystals: Handbook (Ed. M.P. Shaskol’skaya). Moscow: Nauka, 1982. 632 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nikogosyan D.N. Nonlinear optical crystals: A complete survey. New York: Springer Science &amp; Business Media, 2006. 428 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikogosyan D.N. Nonlinear optical crystals: A complete survey. New York: Springer Science &amp; Business Media, 2006. 428 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Блистанов А.А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики. М.: МИСИС, 2000. 431 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Blistanov A.A. Crystals of quantum and nonlinear optics. Moscow: MISIS, 2000. 431 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козлова Н.С., Забелина Е.В., Касимова В.М. Особенности испытаний и контроля оптических качеств ди­электрических монокристаллов. Эталоны. Стандартные образцы. 2025;21(1):72–85. https://doi.org/10.20915/2077-1177-2025-21-1-72-85</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozlova N.S., Zabelina E.V., Kasimova V.M. Features of testing and control of optical qualities of dielectric single crystals. Measurement Standards. Reference Materials. 2025;21(1):72–85. https://doi.org/10.20915/2077-1177-2025-21-1-72-85</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шпортенко А.С., Кубасов И.В., Кислюк А.М., Турутин А.В., Малинкович М.Д., Пархоменко Ю.Н. Влияние контактных явлений на измерение электропроводности восстановленного ниобата лития. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2021;24(3):199–210. https://doi.org/10.17073/1609-3577-2021-3-199-210</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shportenko A.S., Kubasov I.V., Kislyuk A.M., Turutin A.V., Malinkovich M.D., Parkhomenko Yu.N. Influence of contact phenomena on the measurement of electrical conductivity of reduced lithium niobate. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Materialy elektronnoi tekhniki. 2021;24(3):199–210. (In Russ.). https://doi.org/10.17073/1609-3577-2021-3-199-210</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ахмадуллин И.Ш., Голенищев-Кутузов В.А., Мигачев С.А., Миронов С.П. Низкотемпературная электропроводность кристаллов ниобата лития конгруэнтного состава. Физика твердого тела. 1998;40(7):1307–1309.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akhmadullin I.Sh., Golenishchev-Kutuzov V.A., Miga­chev S.A., Mironov S.P. Low-temperature electrical conductivity of lithium niobate crystals of congruent composition. Fizika tverdogo tela. 1998;40(7):1307–1309. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yatsenko A.V., Pritulenko A.S., Yevdokimov S.V., Su­gak D.Y., Syvorotka I.I., Suhak Y.D., Solskii I.M., Vakiv M.M. The influence of annealing in saturated water vapor on LiNbO3 crystals optical and electrical properties. Solid State Phenomena. 2015;230:233–237. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.230.233</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yatsenko A.V., Pritulenko A.S., Yevdokimov S.V., Su­gak D.Y., Syvorotka I.I., Suhak Y.D., Solskii I.M., Vakiv M.M. The influence of annealing in saturated water vapor on LiNbO3 crystals optical and electrical properties. Solid State Phenomena. 2015;230:233–237. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.230.233</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yatsenko A.V., Yevdokimov S.V., Pritulenko A.S., Sugak D.Y., Solskii I.M. Electrical properties of LiNbO3 crystals reduced in a hydrogen atmosphere. Physics of the Solid State. 2012;54(11):2231–2235. https://doi.org/10.1134/S1063783412110339</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yatsenko A.V., Yevdokimov S.V., Pritulenko A.S., Sugak D.Y., Solskii I.M. Electrical properties of LiNbO3 crystals reduced in a hydrogen atmosphere. Physics of the Solid State. 2012;54(11):2231–2235. https://doi.org/10.1134/S1063783412110339</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Esin A.A., Akhmatkhanov A.R., Shur V.Y. The electronic conductivity in single crystals of lithium niobate and lithium tantalate family. Ferroelectrics. 2016;496(1):102–109. https://doi.org/10.1080/00150193.2016.1157438</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Esin A.A., Akhmatkhanov A.R., Shur V.Y. The electronic conductivity in single crystals of lithium niobate and lithium tantalate family. Ferroelectrics. 2016;496(1):102–109. https://doi.org/10.1080/00150193.2016.1157438</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козлова Н.С., Блистанов А.А., Гераськин В.В. Явление электрохимического разложения полярных диэлектрических кристаллов (Диплом № 216). В сб.: Научные открытия (Сборник кратких описаний научных открытий). 2002. Вып. 2.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozlova N.S., Blistanov A.A., Geraskin V.V. The phenomenon of electrochemical decomposition of polar dielectric crystals (Diploma No. 216). In: Scientific discoveries (Collection of short descriptions of scientific discoveries). 2002. Iss. 2. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Блистанов А.А., Козлова Н.С., Гераськин В.В. Влияние поверхностных состояний на особенности фазовых превращений и формирование структурных дефектов в кристаллах иодата лития. Известия вузов. Цветная металлургия. 1996;(4):66–71.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Blistanov A.A., Kozlova N.S., Geraskin V.V. Influence of surface states on features of phase transformations and formation of structural defects in lithium iodate crystals. Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy. 1996;(4):66–71. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бузанов О.А., Забелина Е.В., Козлова Н.С., Сагалова Т.Б. Приэлектродные процессы в кристаллах лантан-галлиевого танталата. Кристаллография. 2008; 53(5):903–907.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Buzanov O.A., Zabelina E.V., Kozlova N.S., Sagalova T.B. Near-electrode processes in crystals of lanthanum gallium tantalate. Kristallografiya. 2008;53(5):903–907. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Умылин В.Е., Козлова Н.С., Забелина Е.В., Корчагин А.В., Петраков В.С. Зависимость токов короткого замыкания от температуры в кристаллах α-LiIO3 . Извес­тия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2025;28(1):25–33. https://doi.org/10.17073/1609-3577j.met202503.639</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Umylin V.E., Kozlova N.S., Zabelina E.V., Korchagin A.V., Petrakov V.S. Dependence of short-circuit currents on temperature in α-LiIO3 crystals. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Materialy elektronnoi tekhniki. 2025;28(1):25–33. (In Russ.). https://doi.org/10.17073/1609-3577j.met202503.639</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Умылин В.Е., Козлова Н.С., Забелина Е.В., Корчагин А.В. Влияние токопроводящих покрытий и схем измерения на температурные зависимости токов в кристаллах α-LiIO3 . Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2025;28(3):1–33. https://doi.org/10.17073/1609-3577j.met202508.653</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Umylin V.E., Kozlova N.S., Zabelina E.V., Korchagin A.V. Influence of conductive coatings and measurement circuits on temperature dependences of currents in α-LiIO3 crystals. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Materialy elektronnoi tekhniki. 2025;28(3):1–33. (In Russ.). https://doi.org/10.17073/1609-3577j.met202508.653</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гороховатский Ю.А., Бордовский Г.А. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков. М.: Наука, 1991. 244 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gorokhovatsky Yu.A., Bordovsky G.A. Thermoactivation current spectroscopy of high-resistance semiconductors and dielectrics. Moscow: Nauka, 1991. 244 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Поплавко Ю.М. Физика диэлектриков. Киев: Вища школа, 1980. 399 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Poplavko Yu.M. Physics of dielectrics. Kiev: Vishcha Shkola, 1980. 399 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
