Вышедшие номера
Квазистационарные процессы диэлектрической релаксации в тонких поликристаллических пленках PZT
Переводная версия: 10.1134/S1063783420100133
Иванов В.В.1, Голубева Е.Н.1, Сергеева О.Н. 1,2, Некрасова Г.М.2, Пронин И.П.3, Киселев Д.А. 4
1Тверской государственный университет, Тверь, Россия
2Тверская государственная сельскохозяйственная академия, Тверь, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
4Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: o_n_sergeeva@mail.ru, dm.kiselev@misis.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2020 г.
В окончательной редакции: 17 апреля 2020 г.
Принята к печати: 21 апреля 2020 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2020 г.

Проведены исследования релаксационных процессов в поликристаллических пленках PZT, сформированных на кремниевых подложках при квазистатическом изменении внешнего электрического поля. Показано, что диэлектрическая релаксация характеризуется, по крайней мере, тремя временами релаксации, зависящими от направления самополяризации в пленке, величины поляризующего поля, а также от температуры отжига пленок PZT. Ключевые слова: тонкие поликристаллические пленки PZT, ВЧ магнетронное распыление, релаксационные явления.
  1. К.А. Воротилов, В.М. Мухортов, А.С. Сигов. Интегрированные сегнетоэлектрические устройства. Энергоатомиздат, М. (2011). 175 с
  2. J.F. Scott. Science 315, 954 (2007)
  3. Y. Podgorny, K. Vorotilov, AIP Advances 6, 095025 (2016)
  4. Ю.В. Подгорный, К.А. Воротилов, А.С. Сигов, А.Н. Ланцев. Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения 16 (2), 237 (2016)
  5. Л.А. Делимова, Е.В. Гущина, В.С. Юферев, И.В. Грехов. ФТТ 56, 2366 (2014)
  6. L.A. Delimova, E.V. Guschina, D.S. Seregin K.A. Vorotilov, A.S. Sigov. J. Appl. Phys. 121, 224104 (2017)
  7. L. Delimova, E. Guschina, N. Zaitseva, S. Pavlov, D. Seregin, K. Vorotilov, A. Sigov. J. Mater. Res. 32, 1618 (2017)
  8. А.Г. Канарейкин, Е.Ю. Каптелов, С.В. Сенкевич, И.П. Пронин, А.Ю. Сергеенко, О.Н. Сергеева. ФТТ 58, 2242 (2016)
  9. И.П. Пронин, Е.А. Тараканов, Е.Ю. Каптелов Т.А. Шаплыгина, В.П. Афанасьев, А.В. Панкрашкин. ФТТ 44, 739 (2002)
  10. И.Ю. Тентилова, С.А. Кукушкин, Е.Ю. Каптелов, И.П. Пронин, В.Л. Уголков. Письма в ЖТФ 37, 37 (2011).
  11. Г.М. Акбаева, В.З. Бородин. ФТТ 57, 501 (2015)
  12. O.V. Malyshkina, E.V. Barabanova, A.I. Ivanova, A.V. Daineko \& V.A. Golovnin. Ferroelectrics 475, 82 (2015)
  13. M.-G. Han, M.S.J. Marshall, L. Wu, M.A. Schofield, T. Aoki, R. Twesten, J. Hoffman, F.J. Walker, C.H. Ahn, Y.-N. Zhuet. Nature Commun. 5, 4693 (2014)
  14. В.П. Пронин, С.В. Сенкевич, Е.Ю. Каптелов, И.П. Пронин. ФТТ 55, 92 (2013)
  15. В.В. Иванов, Е.Н. Голубева, О.Н. Сергеева, Г.М. Некрасова, И.П. Пронин, Д.А. Киселев. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур инаноматериалов. Межвуз. сб. науч. тр. Тверской гос. ун-т, Тверь 10, 270 (2018).

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.