Dielectric constant (K), loss (tan δ), and conductivity (σ) of single crystals of Al2O3, Al2O3: Cr (0.03 and 2 mol%) and Al2O3:V (2 mol%) have been measured as a function of frequency in the range 102 to 107 Hz and at temperatures between 30 and 450 °C, (where the electric field is always perpendicular to the optic axis). The K value of Al2O3, at 30 °C is 9.4 and frequency-independent. Doping by chromium or vanadium produces no detectable change in the K value of Al2O3. The dielectric loss of all these samples at 30 °C is below detection level (tan δ < 0.0005) throughout this frequency region. In these crystals, the dielectric constant increases with temperature exhibiting a frequency dependence from about 200 °C; the changes in K with temperature being larger at lower frequencies (similar behaviour is exhibited by the dielectric loss). This behaviour of K is attributed to space charge polarisation due to crystal defects. The plots of log σ vs. 1/T at different frequencies for these crystals do not coincide indicating the conduction in this temperature region is due to impurities. The activation energies for conduction — in the high temperature region — are calculated to be 0.77, 0.69, 0.64, and 0.62 eV respectively for the above mentioned solids. The lower activation energy values for conduction in doped crystals may be attributed to a larger charge carrier concentration in them (compared to Al2O3). Dielektrizitätskontsante (K), Verlustfaktor (tan Δ) und Leitfähigkeit (σ) von Al2O3-. Al2O3:Cr (0.03 und 2 Mol%)- und Al2O3:V (2 Mol%)-Einkristallen wurden im Frequenzbereich 102 bis 107 Hz bei Temperaturen von 30 bis 450 °C gemessen (wobei das elektrische Feld immer senkrecht zur optischen Achse orientiert war). Der K-Wert von Al2O3 beträgt 9,4 bei 30 °C und ist frequenzunabhängig. Chrom- und Vanadiumdotierung verursacht keine nachweisbare änderung im K-Wert von Al2O3. Der dielektrische Verlustfaktor aller untersuchten Proben bei 30 °C liegt unterhalb der Nachweisgrenze (tan δ < 0,0005) im angegebenen Frequenzbereich. In diesen Kristallen nimmt die Dielektrizitätskonstante mit der Temperatur zu und zeigt von etwa 200 °C an eine Frequenzabhängigkeit, wobei die änderungen von K mit der Temperatur bei niedrigen Frequenzen größer sind (ein ähnliches Verhalten zeigt der Verlustfaktor). Dieses Verhalten von K wird der Raumladungspolarisation durch Kristalldefekte zugeschrieben. Die Kurven von log σ über 1/T bei verschiedenen Frequenzen fallen für diese Kristalle nicht zusammen und zeigen, daß die Leitfähigkeit in diesem Temperaturbereich durch Störstellen verursacht wird. Die Aktivierungsenergien der Leitfähigkeit werden — im Hochtemperaturbereich — zu 0,77, 0,69, 0,64 bzw. 0,62 eV berechnet, für die oben angegebenen Substanzen. Die niedrigen Werte für die Aktivierungsenergien der Leitfähigkeit in dotierten Kristallen lassen sich mit einer größeren Ladungsträgerkonzentration (im Vergleich zu Al2O3) erklären.
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Govinda et al. (1975) studied this question.
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