Вышедшие номера
Эволюция доменной структуры и формирование заряженных доменных стенок при переключении поляризации в монокристаллах ниобата лития, модифицированных отжигом в вакууме
Переводная версия: 10.1134/S1063783418010195
Пряхина В.И. 1, Аликин Д.О. 1, Негашев С.А. 1, Шур В.Я. 1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт естественных наук и математики, Екатеринбург, Россия
Email: viktoria.pryahina@urfu.ru, denis.alikin@urfu.ru, vladimir.shur@urfu.ru
Поступила в редакцию: 31 мая 2017 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2017 г.

Исследована эволюция доменной структуры при переключении поляризации в пластинах ниобата лития с пространственно неоднородной электропроводностью, созданной отжигом в вакууме. Изучено формирование заряженных доменных стенок в объеме. Обнаруженные особенности роста доменов в объеме отнесены за счет формирования нанодоменов в пироэлектрическом поле и неоднородного пространственного распределения электрического поля. Создание заряженных доменных стенок с контролируемыми параметрами представляет значительный интерес для инженерии доменных стенок. Использовалось оборудование Уральского центра коллективного пользования "Современные нанотехнологии" ИЕНиМ УрФУ. DOI: 10.21883/FTT.2018.01.45295.178
  1. T. Volk, M. Wohlecke. Lithium niobate: defects, photorefraction and ferroelectric switching. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg. (2008). 250 p
  2. Ю.С. Кузьминов. Электрооптический и нелинейно-оптический кристалл ниобата лития. Наука, М. (1987). 264 с
  3. R.S. Weis, T.K. Gaylord. Appl. Phys. A 37, 191 (1985)
  4. V.Ya. Shur. Ferroelectrics 340, 3 (2006)
  5. V.Ya. Shur. In: Handbook of advanced dielectric, piezoelectric and ferroelectric materials. Synthesis, properties and applications. / Ed. Z.-G. Ye. Woodhead Publishing, Cambridge (2008). P. 622
  6. V.Ya. Shur, A.R. Akhmatkhanov, I.S. Baturin. Appl. Phys. Rev. 2, 040604 (2015)
  7. V.Ya. Shur, E.L. Rumyantsev, E.V. Nikolaeva, E.I. Shishkin, R.G. Batchko, M.M. Fejer, R.L. Byer. Ferroelectrics 257, 191 (2001)
  8. E.A. Eliseev, A.N. Morozovska, G.S. Svechnikov, V. Gopalan, V.Ya. Shur. Phys. Rev. B 83, 235313 (2011)
  9. M. Schroder, A. Haussmann, A. Thiessen, E. Soergel, T. Woike, L.M. Eng. Adv. Funct. Mater. 22, 3936 (2012)
  10. S. Wada. Ferroelectrics 389, 3 (2009)
  11. V.Ya. Shur, P.S. Zelenovskiy, M.S. Nebogatikov, D.O. Alikin, M.F. Sarmanova, A.V. Ievlev, E.A. Mingaliev, D.K. Kuznetsov. J. Appl. Phys. 110, 052013 (2011)
  12. P.S. Zelenovskiy, M.D. Fontana, V.Ya. Shur, P. Bourson, D.K. Kuznetsov. Appl. Phys. A 99, 741 (2010)
  13. B.K. Brickeen, C. Shanta. Opt. Eng. 49, 124201 (2010)
  14. E. Perez-Enciso, S. Vieira, L. Arizmendi. Ferroelectrics 185, 17 (1996)
  15. A.Ye. Lushkin, V.B. Nazarenko, K.N. Pilipchak, V.F. Shnyukov, A.G. Naumovets. J. Phys. D. 32, 22 (1999)
  16. A. Dhar, N. Singh, R.K. Singh, R. Singh. J. Phys. Chem. Solids 74, 146 (2013)
  17. E. Schreck, K. Dransfeld. Appl. Phys. A 44, 265 (1987)
  18. J.L. Ketchum, K.L. Sweeney, L.E. Halliburton. Phys. Lett. A 94, 450 (1983)
  19. V.Ya. Shur, D.O. Alikin, A.V. Ievlev, M.A. Dolbilov, M.F. Sarmanova, N.V. Gavrilov. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 59, 1934 (2012)
  20. A.L. Kholkin, S.V. Kalinin, A. Roelofs, A. Gruverman. In: Scanning probe microscopy / Ed. S. Kalinin, A. Gruverman. Springer, N.Y. (2007). P. 173
  21. P.S. Zelenovskiy, M.D. Fontana, V.Ya. Shur, P. Bourson, D.K. Kuznetsov. Appl. Phys. A 99, 741 (2010)
  22. V.Ya. Shur, A.I. Lobov, A.G. Shur, S. Kurimura, Y. Nomura, K. Terabe, X.Y. Liu, K. Kitamura. Appl. Phys. Lett. 87, 022905 (2005)
  23. В.Я. Шур, А.Л. Груверман, Н.В. Коровина, М.З. Орлова, Л.В. Шерстобитова. ФТТ 30, 299 (1988)
  24. V.I. Pryakhina, D.O. Alikin, I.S. Palitsin, S.A. Negashev, V.Ya. Shur. Ferroelectrics 476, 109 (2015)
  25. V.Ya. Shur. In: Nucleation theory and applications. / Ed. J.W.P. Schmelzer, WILEY-VCH, Weinheim (2005). P. 178
  26. V.I. Pryakhina, V.Ya. Shur, D.O. Alikin, S.A. Negashev. Ferroelectrics 439, 20 (2012)
  27. V.Ya. Shur. J. Mater. Sci. 41, 199 (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.