Вышедшие номера
Диэлектрические исследования нанопористых пленок оксида алюминия, заполненных сегнетовой солью
Барышников С.В.1, Чарная Е.В.2,3, Стукова Е.В.4, Милинский А.Ю.1, Tien Cheng3
1Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск, Россия
2Научно-исследовательский институт физики им. В.А. Фока Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Петергоф, Россия
3Physics Department, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan
4Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия
Email: charnaya@paloma.spbu.ru
Поступила в редакцию: 3 ноября 2009 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2010 г.

Проведены диэлектрические исследования наночастиц сегнетовой соли в порах пористого оксида алюминия в интервале от 80 K до температуры разложения объемной сегнетовой соли. Наблюдалась аномалия диэлектрической проницаемости, соответствующая нижнему структурному переходу в параэлектрическую фазу, тогда как верхний сегнетоэлектрический переход сдвигался выше температуры разложения в соответствии с полученными недавно литературными данными. Обнаружено понижение температуры нижнего перехода для наночастиц в порах на 10 K. Обсуждаются возможные физические причины уширения области существования сегнетоэлектрической фазы.
  1. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований / Под ред. М.К. Роко. Мир, М. (2002). 292 с
  2. Нанотехнологии в электронике / Под ред. Ю.А. Чаплыгина. Техносфера, М. (2005). 448 с
  3. Ch.R. Martin. Science 266, 1961 (1994)
  4. M. Steinhart, Ch. Liang, G.W. Lynn, U. Gsele, Sh. Dai. Chem. Mater. 19, 2383 (2007)
  5. D. Yadlovker, S. Berger. Phys. Rev. B 71, 184 112 (2005)
  6. О.В. Рогазинская, С.Д. Миловидова, А.С. Сидоркин, В.В. Чернышев, Н.Г. Бабичева. ФТТ 51, 1430 (2009)
  7. Ch. Tien, E.V. Charnaya, M.K. Lee, S.V. Baryshnikov. Phys. Stat. Solidi B 246, 10 (2009)
  8. D. Yadlovker, S. Berger. Ferroelectrics 336, 219 (2006)
  9. М.Е. Лайнс, А.М. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. Мир, М. (1981). 736 с
  10. A. Zeleny, J. Valasek. Phys. Rev. 46, 450 (1934)
  11. J. Valasek. Phys. Rev. 24, 560 (1924)
  12. Dielectric materials and applications / Ed. A.R. Von Hippel. Artech House Publ., Boston-London (1995). 456 p
  13. C.L. Wang, Y. Xin, X.S. Wang, W.L. Zhong. Phys. Rev. B 62, 11 423 (2000)
  14. Zh. Zhao, V. Buscaglia, M. Viviani, M.T. Buscaglia, L. Mitoseriu, A. Testino, M. Nygren, M. Johnsson, P. Nanni. Phys. Rev. B 70, 024 107 (2004)
  15. S.V. Pankova, V.V. Poborchii, V.G. Solovev. J. Phys.: Cond. Matter 8, L 203 (1996)
  16. Z. Kutnjak, B. Vodopivec, R. Blinc, A.V. Fokin, Y.A. Kumzerov, S.B. Vakhrushev. J. Chem. Phys. 123, 084 708 (2005)
  17. E. Rysiakewicz-Pasek, R. Poprawski, J. Polanska, A. Urbanowicz, A. Sieradzki. J. Non-Cryst. Solids 352, 4309 (2006)
  18. M. Kinka, J. Banys, A. Naberezhnov. Ferroelectrics 348, 67 (2007)
  19. С.В. Барышников, Е.В. Стукова, Е.В. Чарная, Cheng Tien, M.K. Lee, W. Bohlmann, D. Michel. ФТТ 48, 551 (2006)
  20. Ch. Tien, E.V. Charnaya, M.K. Lee, S.V. Baryshnikov, S.Y. Sun, D. Michel, W. Bohlmann. Phys. Rev. B 72, 104 105 (2005)
  21. Ch. Tien, E.V. Charnaya, M.K. Lee, S.V. Baryshnikov, D. Michel, W. Bohlmann. Ferroelectrics 366, 74 (2008)
  22. Ch. Tien, E.V. Charnaya, M.K. Lee, S.V. Baryshnikov, D. Michel, W. Bohlmann. J. Phys.: Cond. Matter 20, 215 205 (2008)
  23. A.N. Morozovska, E.A. Eliseev, M.D. Glinchuk. Phys. Rev. B 73, 214 106 (2006)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.