Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 37 για την αναζήτηση '"Диэлектрические характеристики"', χρόνος αναζήτησης: 0,68δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The studies of the structure and dielectric characteristics of the objects were carried out within the framework of the implementation of the State Assignment of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences No. gr. Project 122020100294-9. The studies using scanning probe microscopy methods were carried out with the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the framework of the state assignment (project No. FSME-2024-0001)., Исследования структуры и диэлектрических характеристик объектов были выполнены в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН № гр. Проекта 122020100294-9. Исследования методам сканирующей зондовой микроскопии выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания (проект № FSME-2024-0001).

    Πηγή: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; Том 27, № 3 (2024); 223-231 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; Том 27, № 3 (2024); 223-231 ; 2413-6387 ; 1609-3577

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/593/454; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/593/251; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/593/277; Павленко А.В., Зинченко С.П., Стрюков Д.В., Ковтун А.П. Наноразмерные пленки ниобата бария-стронция: особенности получения в плазме высокочастотного разряда, структура и физические свойства. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН; 2022. 244 с.; Josse M., Bidault O., Roulland F., Castel E., Simon A., Michau D., Von der Mühll R., Nguyen O., Maglione M. The Ba2LnFeNb4O15 “tetragonal tungsten bronze”: Towards RT composite multiferroics. Solid State Sciences. 2009; 11(6): 1118—1123. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2009.02.015; Hajlaoui T., Chabanier C., Harnagea C., Pignolet A. Epitaxial Ba2NdFeNb4O15-based multiferroic nanocomposite thin films with tetragonal tungsten bronze structure. Scripta Materialia. 2017; 136: 1—5. https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2017.04.005; Kinka M., Gabrielaitis D., Albino M., Josse M., Palaimiene E., Grigalaitis R., Maglione M., Banys J. Investigation of dielectric relaxation processes in Ba2NdFeNb4-xTaxO15 ceramics. Ferroelectrics. 2015; 485(1): 101–109. https://doi.org/10.1080/00150193.2015.1061348; Fernandez A., Acharya M., Lee H.-G., Schimpf J., Jiang Y., Lou D., Tian Z., Martin L.W. Thin-film ferroelectrics. Advanced Materials. 2022; 34(30): 2108841. https://doi.org/10.1002/adma.202108841; Mikolajick T., Slesazeck S., Mulaosmanovic H., Park M.H., Fichtner S., Lomenzo P.D., Hoffmann M., Schroeder U. Next generation ferroelectric materials for semiconductor process integration and their applications. Journal of Applied Physics. 2021; 129(10): 100901. https://doi.org/10.1063/5.0037617; Мухортов В.М., Юзюк Ю.И. Гетероструктуры на основе наноразмерных сегнетоэлектрических пленок: получение, свойства и применение. Ростов н/Д.: ЮНЦ РАН; 2008. 224 с.; Pavlenko A.V., Stryukov D.V. Dielectric properties of Ba2NdFeNb4O15 at temperatures between 10 K and 320 K. Ferroelectrics. 2022; 590(1): 220—226. https://doi.org/10.1080/00150193.2022.2037974; Munoz R.C., Vidal G., Mulsow M., Lisoni J.G., Arenas C., Concha A., Mora F., Espejo R., Kremer G., Moraga L., Esparza R., Haberle P. Surface roughness and surface-induced resistivity of gold films on mica: Application of quantitative scanning tunneling microscopy. Physical Review B. 2000; 62(7): 4686—4697. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.62.4686; Borrás A., Yanguas-Gil A., Barranco A., Cotrino J., González-Elipe A.R. Relationship between scaling behavior and porosity of plasma-deposited TiO2 thin films. Physical Review B. 2007; 76(23): 235303. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.76.235303; Gannepalli A., Yablon D.G., Tsou A.H., Proksch R. Mapping nanoscale elasticity and dissipation using dual frequency contact resonance AFM. Nanotechnology. 2011; 22(35): 355705. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/22/35/355705; Guo E.J., Roth R., Herklotz A., Hesse D., Dörr K. Ferroelectric 180° domain wall motion controlled by biaxial strain. Advanced Materials. 2015; 27(9): 1615—1618. https://doi.org/10.1002/adma.201405205; Kay H.F., Dunn J.W. Thickness dependence of the nucleation field of triglycine sulphate. The Philosophical Magazine: A Journal of Theoretical Experimental and Applied Physics. 1962; 7(84): 2027—2034. https://doi.org/10.1080/14786436208214471; Jo J.Y., Kim Y.S., Noh T.W., Yoon J.-G., Song T.K. Coercive fields in ultrathin BaTiO3 capacitors. Applied Physics Letters. 2006; 89(23): 232909. https://doi.org/10.1063/1.2402238; Nishino R., Fujita T.C., Kagawa F., Kawasaki M. Evolution of ferroelectricity in ultrathin PbTiO3 films as revealed by electric double layer gating. Scientific Reports. 2020; 10: 10864. https://doi.org/10.1038/s41598-020-67580-8; Signore M.A., Francioso L., De Pascali C., Serra A., Manno D., Rescio G., Quaranta F., Melissano E., Velardi L. Improvement of the piezoelectric response of AlN thin films through the evaluation of the contact surface potential by piezoresponse force microscopy. Vacuum. 2023; 218: 112569. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112596; Zhang Z., Li X., Peng Z., Yan X., Liu S., Hong Y., Shan Y., Xu X., Jin L, Liu B., Zhang X., Chai Y., Zhang S., Jen A.K.-Y., Yang Z. Active self-assembly of piezoelectric biomolecular films via synergistic nanoconfinement and in-situ poling. Nature Communications. 2023; 14: 4094. https://doi.org/10.1038/s41467-023-39692-y; https://met.misis.ru/jour/article/view/593

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Conference
  8. 8
    Conference

    Relation: Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине : сборник тезисов докладов VIII Международной научно-практической конференции, г. Томск, 1-3 июня 2016 г. — Томск, 2016.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/31203

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/31203

  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Загайнова А. А. Усовершенствованный метод и устройство контроля изоляции конденсаторного типа высоковольтного оборудования под рабочим напряжением / А. А. Загайнова // Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control. – 2013. – № 1 (30). – С. 102-107.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57960

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20