Вышедшие номера
Влияние температуры синтеза на микроструктуру и электрофизические свойства пленок BST 80/20
Переводная версия: 10.1134/S1063783419100032
Министерство науки и высшего образования РФ , Государственное задание
Министерство науки и высшего образования РФ , Государственное задание, 11.9706.2017/7.8
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-29-11029
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 19-07-00271
Афанасьев М.С.1, Киселев Д.А. 1,2, Левашов С.А.1, Сивов А.А.1, Чучева Г.В.1
1Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: dm.kiselev@gmail.com, gvc@ms.ire.rssi.ru
Поступила в редакцию: 22 апреля 2019 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2019 г.

Показано влияние температуры синтеза на микроструктуру и электрофизические свойства сегнетоэлектрических пленок состава Ba0.8Sr0.2TiO3 при формировании на кремниевые подложки с подслоем платины. На основе электрофизических и топографических измерений делается вывод о влиянии температуры синтеза сегнетоэлектрических пленок на их свойства. Ключевые слова: металл-диэлектрик-металл-структуры, сегнетоэлектрические пленки состава Ba0.8Sr0.2TiO3, микроструктура, электрофизические свойства, сканирующая зондовая микроскопия.
  1. К.А. Воротилов, В.М. Мухортов, А.С. Сигов. Интегрированные сегнетоэлектрические устройства / Под ред. А.С. Сигова. Энергоатомиздат, М. (2011). 175 с
  2. A.K. Tagantsev, V.O. Sherman, K.F. Astafiev, J. Venkatesh, N. Setter. J. Electroceram. 11, 5 (2003)
  3. К.М. Рабе, Ч.Г. Ана, Ж.М. Трискона. Физика сегнетоэлектриков. Современный взгляд. БИНОМ. Лаборатория знаний, М. (2011). 440 с
  4. S. Ezhilvalavan, Tseung-Yuen Tseng. Mater. Chem. Phys. 65, 227 (2000)
  5. А.В. Тумаркин, Е.Р. Тепина, Е.А. Ненашева, Н.Ф. Картенко, А.Б. Козырев. ЖТФ 82, 53 (2012)
  6. А.В. Тумаркин, С.В. Разумов, В.А. Вольпяс, А.Г. Гагарин, А.А. Одинец, М.В. Злыгостов, Е.Н. Сапего. ЖТФ 87, 1585 (2017)
  7. М.С. Афанасьев, М.С. Иванов. ФТТ 51, 1259 (2009)
  8. Д.А. Киселев, М.С. Афанасьев, С.А. Левашов, Г.В. Чучева. ФТТ 57, 6, 1134 (2015)
  9. М.С. Афанасьев, Д.А. Киселев, С.А. Левашов, В.А. Лузанов, А.Э. Набиев, В.Г. Нарышкина, А.А. Сивов, Г.В. Чучева. ФТТ 60, 951 (2018)
  10. Е.И. Гольдман, А.Г. Ждан, Г.В. Чучева. ПТЭ 6, 110 (1997)
  11. T. Hamano, D.J. Towner, B.W. Wessels. Appl. Phys. Lett. 83, 5274 (2003)
  12. P.M. Suherman, T.J. Jackson, Y.Y. Tse, I.P. Jones, R.I. Chakalova, M.J. Lancaster, A. Porch. J. Appl. Phys. 99, 104101-1 (2006)
  13. I. Horcas, R. Fernandez, J. M. Gomez-Rodriguez, J.W.S.X. Colchero, J.W.S.X.M. Gomez-Herrero, A.M. Baro. Rev. Sci. Instr. 78, 1, 013705 (2007)
  14. R.C. Munoz, G. Vidal, M. Mulsow, J.G. Lisoni, C. Arenas, A. Concha, R. Esparza. Phys. Rev. B  62, 7, 4686 (2000)

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.