-
1Academic Journal
Subject Terms: сегнетоэлектричество, нитрат-цитратное спекание, диэлектрическая проницаемость, ортоферрит висмута, высокотемпературное спекание, мультиферроики, ферромагнетизм, композиционные материалы
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/48648
-
2Academic Journal
Contributors: РФФИ
Source: Ice and Snow; Том 60, № 2 (2020) ; Лёд и Снег; Том 60, № 2 (2020) ; 2412-3765 ; 2076-6734
Subject Terms: дистанционное зондирование, криохимические реакции, лёд 0, переохлаждённая вода, сегнетоэлектричество, электромагнитные свойства
Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/556/363; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/556/364; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/556/365; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/556/366; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/556/367; Russo J., Romano F., Tanaka Y. New metastable form office and its role in the homogeneous crystallization of water // Nature Materials. 2014. V. 13. № 7. P. 733-739.; Quigley D., Alfe D., Slater B. On the stability of ice 0, ice I, and Ih // Journal of Chemical Physics. 2014. V. 141. P. 161102.; Slater B., Quigley D. Zeroing in on ice // Nature Materials. 2014. V. 13. № 7. P. 670-671.; Mishima O., Stanley H.E. The relationship between liquid, supercooled and glassy water // Nature. 1998. V. 396. № 6709. P. 329-335.; Sellberg J.A., Huang C., McQueen T.A., Loh N.D., Laksmono H., Schlesinger D., Sierra R.G., Nordlund D., Hampton C.Y., Starodub D., DePonte D.P., Beye M., Chen C., Martin A.V., Barty A., Wikfeldt K.T., Weiss T.M., Caronna C., Feldkamp J., Skinner L.B., Seibert M.M., Messerschmidt M., Williams G.J., Boutet S., Pettersson L.G.M., Bogan M.J., Nilsson A. Ultrafast X-ray probing of water structure below the homogeneous ice nucleation temperature // Nature. 2014. V. 510. P. 381-384.; Goy C., Potenza M.A.C., Dedera S., Tonut M., Guillerm E., Kalinin A., Voss K.-O., Schottelius A., Petridis N., Prosvetov A., Tejeda G., Fernández J.M., Trautmann C., Caupin F., Glasmacher U., Grisenti R.E. Shrinking of rapidly evaporating water microdroplets reveals their extreme supercooling // Physical Review Letters. 2018. V. 120. P. 015501.; Бордонский Г.С., Орлов А.О. Поиски сегнетоэлектрических льдов в пористых средах в земных условиях // Криосфера Земли. 2017. Т. 21. № 6. С. 45-54.; Бордонский Г.С., Орлов А.О. Признаки возникновения льда «0» в увлажнённых нанопористых средах при электромагнитных измерениях // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2017. Т. 105. № 8. С. 483-488.; Limmer D.T., Chandler D. Phase diagram of supercooled water confined to hydrophilic nanopores // Journal of Chemical Physics. 2012. V. 137. P. 044509.; Cerveny S., Mallamace F., Swenson J., Vogel M., Xu L. Confined water as model of supercooled water // Chemical Reviews. 2016. V. 116. № 13. P. 7608-7625.; Меньшиков Л.И., Меньшиков П.Л., Федичев П.О. Феноменологическая модель гидрофобных и гидрофильных взаимодействий // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2017. Т. 152. № 6(12). С. 1374-1392.; Castrillon S.R.-V., Giovambattista N., Arsay I.A., Debenedetti P.G. Evolution from surface-influenced to bulk-like dynamics in nanospirally confined water // Journal of Physical Chemistry B. 2009. V. 113. P. 7973-7976.; Korobeynikov S.M., Melekhov A.V., Soloveitchik Yu.G., Royak M.E., Agoris D.P., Pyrgioti E. Surface conductivity at the interface between ceramics and transformer oil // Journal of Physics D: Applied Physics. 2005. V. 38. № 6. P. 915-921.; Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Орлов А.О., Цыренжапов С.В. Вариации микроволновых потерь в ветках сосны при отрицательных температурах // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 5. С. 120-129.; Колосовская Е.А., Лоскутов С.Р., Чудинов Б.С. Физические основы взаимодействия древесины с водой. Новосибирск: Наука. Сиб. Отделение, 1986. 216 с.; Атлас облаков / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. ГГО им. А.И. Воейкова. Беспалов А.М. и др. / ред. Л.К. Сурыгина. С.-П.: Д´АРТ, 2011. 248 с.; Ролдугин В.К., Черняков С.М., Ролдугин А.В., Оглоблина О.Ф. Вариации полярных летних мезосферных отражений во время появления неоднородностей серебристых облаков // Геомагнетизм и аэрономия. 2018. Т. 58. № 3. С. 343-349.; Roldugin V.C., Tereschenko V.D., Vasilijev Ye.B., Kirkwood S. Observations by partial reflection radar during nortilucent cloud appearance // Physics of Autoral Phenomena. Proc. XXIII Annual Seminar. Apality. 2000. P. 86-89.; Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 1986. 664 с.; Алексеев П.В., Викторов А.С., Волков А.М., Гончаров А.К., Гордон З.И., Данекин А.И., Кочеров С.А., Некрасов В.В., Пахомов Л.А., Прохоров Ю.П., Феоктистов А.А., Хапин Ю.Б. Микроволновый сканирующий радиометр интегрального влажностного зондирования атмосферы (МИВЗА) // Исследование Земли из космоса. 2003. № 5. С. 68-77.; Электронный ресурс: Russell III J.M. Observations of Polar Mesospheric Clouds from Space and Their Scientific Implications. 2010. https://www.agci.org/lib/10s1/observations-polar-mesospheric-clouds-space-and-their-scientific-implications#.; Farman J.C., Gardiner B.G., Shanklin J.D. Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx/NOx interaction // Nature. 1985. V. 315. P. 207-210.; Dubowski Y., Vieceli J., Tobias D.J., Gomez A., Lin A., Nizkorodov S.A., McIntire T.M., Finlayson-Pitts B.J. Interaction of Gas-Phase Ozone at 296 K with Unsaturated Self-Assembled Monolayers: A New Look at an Old System // Journal of Physical Chemistry A. 2004. V. 108. P. 10473-10485.; Гальперин С.М., Кашлева Л.В., Михайловский Ю.П., Степаненко В.Д. Электризация конвективных облаков в естественном цикле развития и при воздействиях (самолётные исследования). // Вопросы атмосферного электричества. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 280 с.; Waitukaitis S.R., Lee V., Pierson J.M., Forman S.L., Jaeger H.M. Size-Dependent Same-Material Tribocharging in Insulating Grains // Physical Review Letters. 2014. V. 112. № 21. P. 218001.; Mishima O. Volume of supercooled water under pressure and the liquid-liquid critical point // Journal of Chemical Physics. 2010. V. 133. P. 144503.; Biddle J.W., Holten V, Anisimov M.A. Behavior of supercooled aqueous solutions stemming from hidden liquid–liquid transition in water // The Journal of Chemical Physics. 2014. V. 141. P. 074504.; Franzese G., Stanley H.E. The Widom line of supercooled water // Journal of Physics: Condensed Matter. 2007. V. 19. P. 205126.; Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Крылов С.Д., Цыренжапов С.В. Использование микроволновой спектроскопии для изучения состояния переохлаждённой воды // Конденсированные среды и межфазные границы. 2019. Т. 21. № 1. С. 16-23.; Вода и водные растворы при температурах ниже 0°C / ред. Ф. Франкс. Киев: Наукова думка, 1985. 387 с.; Фролов А.Д. Электрические и упругие свойства мёрзлых пород и льдов. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2005. 607 с.; Goesmann F., Rosenbauer H., Bredehöft J.H., Cabane M., Ehrenfreund P., Gautier T., Giri C., Krüger H., Le Roy L., MacDermott A.J., McKenna-Lawlor S., Meierhenrich U.J., Muñoz Caro G.M., Raulin F., Roll R., Steele A., Steininger H., Sternberg R., Szopa C., Thiemann W., Ulamec S. Organic compounds on comet 67P/Churyumov-Gerasimenko revealed by COSAC mass spectrometry // Science. 2015. V. 349. № 6247. P. aab0689.; Palmer M.Y., Cordiner M.A., Nixon C.A., Charnley S.B., Teanby N.A., Kisiel Z., Irwin P.G.J., Mumma M.J. ALMA detection and astrobiological potential of vinyl cyanide on Titan // Science Advances. 2017. V. 3. № 7. P. e1700022.; Яковлева С.П., Махарова С.Н. Влияние дефектов внутренней металлической оболочки на фрагментационные разрушения композитных газотопливных баллонов в природно-климатических условиях Якутии // Труды VIII Евразийского симпозиума по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата: Том 1. Якутск: Цумори Пресс, 2018. C. 180-188.; Иванов А.Р., Большев К.Н., Старостин Е.Г. Автоматизированная система мониторинга технического состояния резервуаров // Труды VIII Евразийского симпозиума по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата: Том 1. Якутск: Цумори Пресс, 2018. C. 126-135.; Шавлов А.В., Писарев А.Д., Рябцева А.А. Коррозия плёнок металлов во льду. Динамика электропроводности плёнок // Журнал физической химии. 2007. Т. 81. № 7. С. 1180-1185.; Николаев В.И., Перцев Н.А., Смирнов Б.И. Электризация сегнетоэлектрических монокристаллов NaNO2 при пластической деформации // Физика твёрдого тела. 1988. Т. 30. № 10. С. 2996-3001.
Availability: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/556
-
3Academic Journal
Source: Лëд и снег, Vol 60, Iss 2 (2020)
Subject Terms: дистанционное зондирование, криохимические реакции, лёд 0, переохлаждённая вода, сегнетоэлектричество, электромагнитные свойства, Science
File Description: electronic resource
-
4Academic Journal
Authors: G. Bordonskiy S., S. Krylov D., A. Gurulev A., Г. Бордонский С., С. Крылов Д., А. Гурулев А.
Contributors: This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project № 18-05-00085, Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-05-00085
Source: Ice and Snow; Том 60, № 2 (2020); 263-273 ; Лёд и Снег; Том 60, № 2 (2020); 263-273 ; 2412-3765 ; 2076-6734
Subject Terms: cryochemical reactions, electromagnetic properties, ferroelectricity, ice 0, remote sensing, supercooled water, Ключевые слова: дистанционное зондирование, криохимические реакции, лёд 0, переохлаждённая вода, сегнетоэлектричество, электромагнитные свойства
File Description: application/pdf
Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/805/516; Russo J., Romano F., Tanaka Y. New metastable form of ice and its role in the homogeneous crystallization of water // Nature Materials. 2014. V. 13. № 7. P. 733–739.; Quigley D., Alfè D., Slater B. On the stability of ice 0, ice I, and Ih // Journ. of Chemical Physics. 2014. V. 141. P. 161102.; Mishima O., Stanley H.E. The relationship between liquid, supercooled and glassy water // Nature. 1998. V. 396. № 6709. P. 329–335.; Sellberg J.A., Huang C., McQueen T.A., Loh N.D., Laksmono H., Schlesinger D., Sierra R.G., Nordlund D., Hampton C.Y., Starodub D., DePonte D.P., Beye M., Chen C., Martin A.V., Barty A., Wikfeldt K.T., Weiss T.M., Caronna C., Feldkamp J., Skinner L.B., Seibert M.M., Messerschmidt M., Williams G.J., Boutet S., Pettersson L.G.M., Bogan M.J., Nilsson A. Ultrafast X-ray probing of water structure below the homogeneous ice nucleation temperature // Nature. 2014. V. 510. P. 381–384.; Бордонский Г.С., Орлов А.О. Поиски сегнетоэлектрических льдов в пористых средах в земных условиях // Криосфера Земли. 2017. Т. 21. № 6. С. 45–54.; Бордонский Г.С., Орлов А.О. Признаки возникновения льда «0» в увлажнённых нанопористых средах при электромагнитных измерениях // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2017. Т. 105. № 8. С. 483–488.; Limmer D.T., Chandler D. Phase diagram of supercooled water confined to hydrophilic nanopores // Journ. of Chemical Physics. 2012. V. 137. P. 044509.; Cerveny S., Mallamace F., Swenson J., Vogel M., Xu L. Confined water as model of supercooled water // Chemical Reviews. 2016. V. 116. № 13. P. 7608–7625.; Меньшиков Л.И., Меньшиков П.Л., Федичев П.О. Феноменологическая модель гидрофобных и гидрофильных взаимодействий // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2017. Т. 152. №6 (12). С. 1374–1392.; Korobeynikov S.M., Melekhov A.V., Soloveitchik Yu.G., Royak M.E., Agoris D.P., Pyrgioti E. Surface conductivity at the interface between ceramics and transformer oil // Journ. of Physics. D: Applied Physics. 2005. V. 38. № 6. P. 915–921.; Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Орлов А.О., Цыренжапов С.В. Вариации микроволновых потерь в ветках сосны при отрицательных температурах // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 5. С. 120–129.; Колосовская Е.А., Лоскутов С.Р., Чудинов Б.С. Физические основы взаимодействия древесины с водой. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1986. 216 с.; Беспалов Д.П., Девяткин А.М., Довгалюк Ю.А., Кондратюк В.И., Кулешов Ю.В., Светлова Т.П., Суворов С.С., Тимофеев В.И. Атлас облаков / Ред. Л.К. Сурыгина. СПб.: Д´АРТ, 2011. 248 с.; Ролдугин В.К., Черняков С.М., Ролдугин А.В., Оглоблина О.Ф. Вариации полярных летних мезосферных отражений во время появления неоднородностей серебристых облаков // Геомагнетизм и аэрономия. 2018. Т. 58. № 3. С. 343–349.; Электронный ресурс: Russell III J.M. Observations of Polar Mesospheric Clouds from Space and Their Scientific Implications. 2010. https://www.agci.org/lib/10s1/observations-polar-mesospheric-cloudsspace-and-their-scientific-implications#.; Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 1986. 664 с.; Алексеев П.В., Викторов А.С., Волков А.М., Гончаров А.К., Гордон З.И., Данекин А.И., Кочеров С.А., Некрасов В.В., Пахомов Л.А., Прохоров Ю.П., Феоктистов А.А., Хапин Ю.Б. Микроволновый сканирующий радиометр интегрального влажностного зондирования атмосферы (МИВЗА) // Исследование Земли из космоса. 2003. № 5. С. 68–77.; Farman J.C., Gardiner B.G., Shanklin J.D. Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx/NOx interaction // Nature. 1985. V. 315. P. 207–210.; Dubowski Y., Vieceli J., Tobias D.J., Gomez A., Lin A., Nizkorodov S.A., McIntire T.M., Finlayson-Pitts B.J. Interaction of Gas-Phase Ozone at 296 K with Unsaturated Self-Assembled Monolayers: A New Look at an Old System // Journ. of Physical Chemistry A. 2004. V. 108. P. 10473–10485.; Гальперин С.М., Кашлева Л.В., Михайловский Ю.П., Степаненко В.Д. Электризация конвективных облаков в естественном цикле развития и при воздействиях (самолётные исследования). // Вопросы атмосферного электричества. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 280 с.; Waitukaitis S.R., Lee V., Pierson J.M., Forman S.L., Jaeger H.M. Size-Dependent Same-Material Tribocharging in Insulating Grains // Physical Review Letters. 2014. V. 112. № 21. P. 218001.; Mishima O. Volume of supercooled water under pressure and the liquid-liquid critical point // Journ. of Chemical Physics. 2010. V. 133. P. 144503.; Biddle J.W., Holten V, Anisimov M.A. Behavior of supercooled aqueous solutions stemming from hidden liquid–liquid transition in water // Journ. of Chemical Physics. 2014. V. 141. P. 074504.; Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Крылов С.Д., Цыренжапов С.В. Использование микроволновой спектроскопии для изучения состояния переохлаждённой воды // Конденсированные среды и межфазные границы. 2019. Т. 21. № 1. С. 16–23.; Вода и водные растворы при температурах ниже 0 °C / Ред. Ф. Франкс. Киев: Наукова думка, 1985. 387 с.; Goesmann F., Rosenbauer H., Bredehöft J.H., Cabane M., Ehrenfreund P., Gautier T., Giri C., Krüger H., Le Roy L., MacDermott A.J., McKenna-Lawlor S., Meierhenrich U.J., Muñoz Caro G.M., Raulin F., Roll R., Steele A., Steininger H., Sternberg R., Szopa C., Thiemann W., Ulamec S. Organic compounds on comet 67P/ChuryumovGerasimenko revealed by COSAC mass spectrometry // Science. 2015. V. 349. № 6247. P. aab0689.; Palmer M.Y., Cordiner M.A., Nixon C.A., Charnley S.B., Teanby N.A., Kisiel Z., Irwin P.G.J., Mumma M.J. ALMA detection and astrobiological potential of vinyl cyanide on Titan // Science Advances. 2017. V. 3. № 7. P. e1700022.; Яковлева С.П., Махарова С.Н. Влияние дефектов внутренней металлической оболочки на фрагментационные разрушения композитных газотопливных баллонов в природно-климатических условиях Якутии // Тр. VIII Евразийского симпозиума по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата: Т. 1. Якутск: Цумори Пресс, 2018. C. 180–188.; Шавлов А.В., Писарев А.Д., Рябцева А.А. Коррозия плёнок металлов во льду. Динамика электропроводности плёнок // Журнал физической химии. 2007. Т. 81. № 7. С. 1180–1185.; Николаев В.И., Перцев Н.А., Смирнов Б.И. Электризация сегнетоэлектрических монокристаллов NaNO2 при пластической деформации // Физика твердого тела. 1988. Т. 30. № 10. С. 2996–3001.
-
5Academic Journal
Source: Лëд и снег, Vol 60, Iss 2 (2020)
Subject Terms: дистанционное зондирование, криохимические реакции, лёд 0, переохлаждённая вода, сегнетоэлектричество, электромагнитные свойства, Science
-
6Academic Journal
Authors: Huranych, P.
Source: Scientific Herald of Uzhhorod University.Series Physics; Том 45 (2019); 14-18
Научный вестник Ужгородского университета. Серия Физика; Том 45 (2019); 14-18
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика; Том 45 (2019); 14-18Subject Terms: 535.343.2, 538.911, Сегнетоелектрики, Фазові переходи, Спектри поглинання, Ferroelectrics, Phase transitions, absorption spectra, Сегнетоэлектричество, Фазовые переходы, Спектры поглощения
File Description: application/pdf
-
7Academic Journal
Source: Фундаментальные проблемы современного материаловедения.
Subject Terms: сегнетоэлектричество, детонация, поликристаллический азид свинца, обратный пьезоэффект, азида свинца, электроимпульсное инициирование
-
8Academic Journal
-
9Academic Journal
Subject Terms: 537.226.4 Сегнетоэлектричество
File Description: application/pdf
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=439040
-
10Academic Journal
Subject Terms: ортоферрит висмута, композиционные материалы, мультиферроики, сегнетоэлектричество, ферромагнетизм, нитрат-цитратное спекание, высокотемпературное спекание, диэлектрическая проницаемость
File Description: application/pdf
Relation: https://elib.belstu.by/handle/123456789/48648; 666.762
Availability: https://elib.belstu.by/handle/123456789/48648
-
11Academic Journal
Subject Terms: 537.226 Электрические свойства диэлектриков. Проницаемость. Диэлектрическая прочность. Сегнетоэлектричество
File Description: application/pdf
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=435867
-
12Book
Subject Terms: сегнетоэлектричество, титанат кальция, полупроводниковая керамика, радиоэлектроника, титанат стронция, радиотехника, позисторы, сегнетоэлектрики, отчеты о НИР, научно-исследовательские отчеты, научно-исследовательские работы, терморезисторы
File Description: application/pdf
Access URL: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/23993
-
13Academic Journal
Authors: Филатов, В.
Subject Terms: ФОТОННЫЙ КРИСТАЛЛ,СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
File Description: text/html
-
14Academic Journal
Subject Terms: СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ЭЛЕКТРОКАЛОРИЧЕСКИЙ И БАРОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТЫ
File Description: text/html
-
15Academic Journal
Subject Terms: 537.226.4 Сегнетоэлектричество
File Description: application/pdf
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=436336
-
16Academic Journal
Subject Terms: 537.226.4 Сегнетоэлектричество
File Description: application/pdf
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=436332
-
17Academic Journal
Subject Terms: 537.226 Электрические свойства диэлектриков. Проницаемость. Диэлектрическая прочность. Сегнетоэлектричество
File Description: application/pdf
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=436343
-
18Academic Journal
Subject Terms: 537.226.4 Сегнетоэлектричество
File Description: application/pdf
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=436326
-
19Academic Journal
Subject Terms: 537.226 Электрические свойства диэлектриков. Проницаемость. Диэлектрическая прочность. Сегнетоэлектричество
File Description: application/pdf
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=436316
-
20Academic Journal
Subject Terms: 537.226 Электрические свойства диэлектриков. Проницаемость. Диэлектрическая прочность. Сегнетоэлектричество
File Description: application/pdf
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=436323