Инвентарный номер: нет.
   
   В 58


   
    Влияние электрического поля на процесс кристаллизации тонкопленочных аморфных нанокомпозитов металл-сегнетоэлектрик [Текст] / С. А. Гриднев [и др.] // Нано- и микросистемная техника . - 2008. - № 1. - С. 38-41 : граф. - Библиогр.: с. 41 (18 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ -- КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ -- АМОРФНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ


Инвентарный номер: нет.
   
   З-17


    Зайцев, Н. А.
    Модель поведения электронов в структуре сегнетоэлектрика [Текст] / Н. А. Зайцев, Ю. М. Пастухова // Нано- и микросистемная техника . - 2008. - № 2. - С. 43-45. - Библиогр.: с. 45 (8 назва.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ХОЛОДНЫЙ КАТОД -- СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК -- ЭЛЕКТРОНЫ -- ТВЕРДОЕ ТЕЛО


Инвентарный номер: нет.
   
   П 31


    Печерская, Е. А.
    Классификационные модели фазового состония сегнетоэлектриков / Е. А. Печерская // Нано- и микросистемная техника . - 2009. - № 6. - С. 16-19 : рис., табл. - Библиогр. : с. 19 (7 назв.) . - ISSN 1813-8586
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК -- ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ -- ВЕРОЯТНОСТЬ


Инвентарный номер: нет.
   
   О-75


   
    Особенности получения электрострикционной керамики для нанопозиционеров / В. В. Еремкин [и др.] // Нано- и микросистемная техника . - 2009. - № 10. - С. 23-27 : рис., табл. - Библиогр. : с. 27 (6 назв.) . - ISSN 1813-8586
ББК 623.7
Рубрики: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Кл.слова (ненормированные):
ЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ -- АКТЮАТОР -- РЕЛАКСОР -- СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК -- МАГНОНИОБАТ СВИНЦА -- ТИТАНАНТ СВИНЦА -- ПОМОЛ ВЫСОКОНЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ


Инвентарный номер: нет.
   
   С 32


    Серегин, Д. С.
    Влияние температуры кристаллизации на электрофизические свойства пленок цтс / Д. С. Серегин // Нано- и микросистемная техника . - 2010. - № 7. - С. 19-22 : рис., табл. - Библиогр. : с.22 (10 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ -- ПЛЕНКИ -- СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК
Аннотация: Исследовано влияние температуры отжига на электрофизические свойства пленок ЦТС, сформированных методом химического осаждения из растворов. Образцы, кристаллизованные при температурах 600- 700 °C, имеют характерные для сегнетоэлектриков петли гистерезиса и ВФХ, при этом с ростом температуры отжига наблюдается снижение остаточной поляризации, прямоугольности петель гистерезиса, уменьшение токов утечки и некоторое возрастание электрической прочности


Инвентарный номер: нет.
   
   М 54


   
    Метод измерения тока переключения и диэлектрических параметров сегнетоэлектриков / Е. А. Печерская [и др.] // Нано- и микросистемная техника . - 2012. - № 1. - С. 24-26 : рис. - Библиогр. : с. 26 (9 назв.) . - ISSN 1813-8586
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
ТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ -- СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК -- ПОЛЯРИЗАЦИ\Я СПОНТАННАЯ -- МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ -- СХЕМА СОЙЕРА-ТАУЭРА
Аннотация: Проанализирован метод косвенного измерения диэлектрических параметров сегнеmоэлекmриков, основанный на измерении временной зависимости тока переключения с помощью схемы Сойера-Тауэра. Приведены формулы для расчета времени переключения, активного сопротивления, обусловливающего потери энергии при спонтанной поляризации, емкости, поляризованносmи


Инвентарный номер: нет.
   
   Н 61


   
    Низкотемпературное спекание пьезокерамики ЦТС, предназначенной для монолитных многослойных актюаторов / В. В. Еремкин, И. В. Галий, А. В. Нагаенко, А. А. Панич, В. Г. Смотраков, С. Е. Филиппов, Л. А. Шилкина // Нано- и микросистемная техника . - 2012. - № 6. - С. 17-21 : табл., граф. - Библиогр.: с. 21 (9 назв.) . -
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
КЕРАМИКА -- МИКРОСТРУКТУРА -- ПОМОЛ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ -- АКТЮАТОР -- ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК -- СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК
Аннотация: Исследовано влияние дисперсности и фазового состава порошков на основе цирконата-титаната свинца, полученных методом химического соосаждения гидроксидов металлов и твердофазным синтезом, на условия спекания, микроструктуру и свойства пьезоэлектрической керамики. Рассмотренные методы синтеза позволяют понизить температуру спекания керамики вплоть до 1000 °С при сохранении высокой пьезоэлектрической активности