Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 90 για την αναζήτηση '"диэлектрическая спектроскопия"', χρόνος αναζήτησης: 0,88δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work was supported by the Russian Science Foundation (project No. 23-22-00224, https://rscf.ru/project/23-22-00224/)., Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда за счет гранта № 23-22-00224, https://rscf.ru/project/23-22-00224/

    Πηγή: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; Том 27, № 3 (2024); 262-270 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; Том 27, № 3 (2024); 262-270 ; 2413-6387 ; 1609-3577

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/576/459; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/227; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/228; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/229; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/230; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/231; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/232; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/233; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/234; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/235; https://met.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/576/236; Кузьминов Ю.С. Сегнетоэлектрические кристаллы для управления лазерным излучением. М.: Наука; 1982. 400 с.; Ewbank M.D., Neurgaonkar R.R., Cory W.K., Feinberg J. Photorefractive properties of strontium-barium niobate. Journal of Applied Physics. 1987; 62(2): 374—380. https://doi.org/10.1063/1.339807; Graetsch H.A. Large structural modulations in the relaxor ferroelectric and intermediate state of strontium rich members (x > 0.6) of the Sr1-xBaxNb2O6 (SBN) solid solution series. Journal of Solid State Chemistry. 2017; 246: 167—175. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2016.11.013; Dwivedi A., Singh K.N., Hait M., Bajpai P.K. Ferroelectric relaxor behavior and dielectric relaxation in strontium barium niobate – a lead-free relaxor ceramic material. Engineered Science. 2022; 20: 117—124. https://doi.org/10.30919/es8d760; Simagina L.V., Mishina E.D., Semin S.V., Ilyin N.A., Volk T.R., Gainutdinov R.V., Ivleva L.I. Second harmonic generation in microdomain gratings fabricated in strontium-barium niobate crystals with an atomic force microscope. Journal of Applied Physics. 2011; 110(5): 052015. https://doi.org/10.1063/1.3624800; Volk T.R., Ivleva L.I., Lykov P.A., Polozkov, N.M., Salobutin V.Yu., Pankrath R., Wöhlecke M. Effects of rare-earth impurity doping on the ferroelectric and photorefractive properties of strontium-barium niobate crystals. Optical Materials. 2001; 18(1): 179—182. https://doi.org/10.1016/S0925-3467(01)00162-8; Волк Т.Р., Иванов Н. Р., Исаков Д.В., Ивлева Л.И., Лыков П.А. Особенности электрооптических свойств кристаллов ниобата бария стронция и их связь с доменной структурой. Физика твердого тела. 2005; 47(2): 293—299.; Шур В.Я., Шихова В.А., Пелегов Д.В., Иевлев А.В., Ивлева Л.И. Формирование ансамблей нанодоменов при переключении поляризации в монокристаллах Sr0.61Ba0.39Nb2O6:Сe. Физика твердого тела. 2011; 53(11): 2195–2199.; Bodnarchuk Ya., Gainutdinov R., Lavrov S., Volk T., Chen F., Liu H. Fabrication of microdomains and microdomain patterns by AFM method in Heimplanted optical waveguides on strontium-barium niobate crystals. Ferroelectrics. 2015; 485: 1—12. https://doi.org/10.1080/00150193.2015.1060069; Malyshkina O., Lisitsin V., Movchikova A., Dec J., Lukasiewicz T. The pyroelectric properties of SBN crystals with different composition. Ferroelectrics. 2012; 426(1): 230—235. https://doi.org/10.1080/00150193.2012.671748; Movchikova A., Malyshkina O.V., Pedko B.B., Suchaneck G., Gerlach G. The influence of doping on the pyroelectric response of SBN single crystals. Ferroelectrics. 2009; 378(1): 186—194. https://doi.org/10.1080/00150190902859229; Chauhan V.S., Sharma S.K., Dutta S., Srikanth K.S. A study on SBN-POP composites for pyroelectric sensing applications. Journal of the Australian Ceramic Society. 2018; 54(3): 389—394. https://doi.org/10.1007/s41779-017-0164-1; Spinola D.U.P., Moreira E.N., Bassora L.A., Eiras I.A., Garcia D. Pyroelectric and piezoelectric properties of SBN ceramics. In: Proc. 1996 IEEE Ultrasonics symposium. 03–06 November 1996. San Antonio, TX, USA. IEEE; 1996. Vol. 1. P. 523—526. https://doi.org/10.1109/ULTSYM.1996.584029; Venet M., Santos I.A., Eiras J.A., Garcia D. Potentiality of SBN textured ceramics for pyroelectric applications. Solid State Ionics. 2006; 177(5-6): 589–593. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2005.12.006; Amorín H., Guerrero F., Portelles J., Venet M., Fundora A., Siqueiros J.M. A modified SBN System for pyroelectric sensors. MRS Online Proceedings Library. 2000; 655: 72—77. https://doi.org/10.1557/PROC-655-CC11.11.1; Kislova I.L., Sergeeva O.N., Shcheglova A.I., Zvarich M.S., Lykov P.A., Ivleva L.I. Influence of thulium impurity on dielectric and pyroelectric properties of single crystals of Barium Strontium Niobate. Physics of the Solid State. 2023: 65(3): 430—433. https://doi.org/10.21883/PSS.2023.03.55585.535; Shikhova V. A., Shur V.Ya., Pelegov D.V., Ivleva L.I. Double loops formation in Sr0.75Ba0.25Nb2O6 single crystals in relaxor phase. Ferroelectrics. 2013; 443(1): 116—123. https://doi.org/10.1080/00150193.2013.784178; Волк Т.Р., Салобутин В.Ю., Ивлева Л. И., Полозков Н.М., Панкрат Р., Вёлеке М. Сегнетоэлектрические свойства кристаллов ниобата-бария стронция с примесями некоторых редкоземельных металлов. Физика твердого тела. 2000; 42(11): 2066—2073.; Shcheglova A.I., Kislova I.L., Sergeeva O.N., Barabanova E.V., Ivleva L.I., Lykov P.A., Effect of thulium impurity on the dielectric properties of barium strontium niobate single crystals. Ferroelectrics. 2022; 590(1): 75—80. https://doi.org/10.1080/00150193.2022.2037941; Volk T.R., Isakov D., Ivanov N., Ivleva L.I., Betzler K., Tunyagi A., Wöhlecke M. Study of ferroelectric domain switching by domain wall induced light scattering. Journal of Applied Physics. 2005; 97(7): 074102. https://doi.org/10.1063/1.1882772g; Korchak Yu., Kapustianyk V., Fedor B., Girnyk I., Eliyashevsky Yu. Dielectric relaxation phenomena in SBN single crystals doped with Ce. Acta Physica Polonica A. 2011; 119(6): 871—874. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.119.871; Poplavko Y.M. Dielectric spectroscopy of electronic materials: Applied physics of dielectrics. In: Series in electronic and optical materials. Oxford, England: Woodhead Publishing; 2021. 376 p. https://doi.org/10.1016/C2020-0-00504-9; Ivleva L.I., Bogodaev N.V., Polozkov N.M., Osiko V.V. Growth of SBN single crystals by Stepanov technique for photorefractive applications. Optical Materials. 1995; 4(2–3): 168—173. https://doi.org/10.1016/0925-3467(94)00055-7; Сидоркин А.С. Доменная структура в сегнетоэлектриках и родственных материалах. М.: Физматлит; 2000. 240 с.; Галиярова Н.М. Диэлектрическая спектроскопия сегнетоэлектриков, фрактальность и механизмы движения доменных и межфазных границ. Диc. … д-ра физ.-мат. наук. Воронеж; 2006. 399 с.; Wei T., Zhao C.Z., Zhou Q.J., Li Z.P., Wang Y.Q., Zhang L.S. Bright green upconversion emission and enhanced ferroelectric polarization in Sr1-1,5xErxBi2Nb2O9. Optical Materials. 2014; 36(7): 1209—1212. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2014.03.001; Choy C. L., Leung W.P., Xi T.G., Fei Y., Shao C.F. Specific heat and thermal diffusivity of strontium barium niobate (Sr1-xBaxNb2O6) single crystals. Journal of Applied Physics. 1992; 71(1): 170—173. https://doi.org/10.1063/1.350732; Kip D., Wesner M., Krätzig E., Shandarov V., Moretti P. All-optical beam deflection and switching in strontium–barium–niobate waveguides. Applied Physics Letters. 1998; 72(16): 1960—1962. https://doi.org/10.1063/1.121317; Смоленский Г.А., Боков В.А., Исупов В.А., Крайник Н.Н., Пасынков Р.Е., Соколов А.И., Юшин Н.К. Физика сегнетоэлектрических явлений. Ленинград: Наука; 1985. 396 с.; Liu Sh., Cohen R.E. Origin of stationary domain wall enhanced ferroelectric susceptibility. Physical Review B. 2017; 95: 094102. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.094102; Fancher C.M., Brewer S., Chung C.C., Röhrig S., Rojac T., Esteves G., Deluca M., Bassiri-Gharb N., Jones J.L. The contribution of 180о domain wall motion to dielectric properties quantified from in situ X-ray diffraction. Acta Materialia. 2017; 126: 36—43. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2016.12.037; Darinskii B.M, Sidorkin A.S. Effective dielectric constant of the polydomain ferroelectric plate. Ferroelectrics. 2016; 497(1): 107—113. https://doi.org/10.1080/00150193.2016.1164505; https://met.misis.ru/jour/article/view/576

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Известия Томского политехнического университета
    Bulletin of the Tomsk Polytechnic University

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Bezprozvannych, G. V., Roginskiy, A. V.

    Πηγή: Electrical engineering & Electromechanics, Iss 1, Pp 17-20 (2018)
    Electrical Engineering & Electromechanics; № 1 (2018): Electrical Engineering & Electromechanics №1 2018; 17-20
    Электротехника и Электромеханика; № 1 (2018); 17-20
    Електротехніка і Електромеханіка; № 1 (2018): Електротехніка і Електромеханіка №1 2018; 17-20

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: «Bulletin of the South Ural State University series "Chemistry"». 16:18-30

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Казанский (Приволжский) федеральный университет

    Relation: ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ИНСТИТУТА ФИЗИКИ И ХИМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ А.М. БУТЛЕРОВА КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА; http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/175841/-1/F_ktk2022_072.pdf; https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/175841; 544.163.2

  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы Международной научно-технической конференции, посвященной 65-летию агроэнергетического факультета и 100-летию И. Ф. Кудрявцева, Минск, 21–22 декабря 2022 г.; https://rep.bsatu.by/handle/doc/18447; 621.3:636

    Διαθεσιμότητα: https://rep.bsatu.by/handle/doc/18447