Zeitschriftenartikel zum Thema „Antiferroelectric materials“
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Lu, Xue-Zeng, und James M. Rondinelli. „Hybrid improper antiferroelectricity—New insights for novel device concepts“. MRS Advances 5, Nr. 64 (2020): 3521–45. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2020.450.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Dong, Jing Gao, Liang Shu, Yi-Xuan Liu, Jingru Yu, Yuanyuan Zhang, Xuping Wang, Bo-Ping Zhang und Jing-Feng Li. „Lead-free antiferroelectric niobates AgNbO3 and NaNbO3 for energy storage applications“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 45 (2020): 23724–37. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta08345c.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Long Jie, Georg Rixecker, André Zimmermann und Fritz Aldinger. „Composition Dependent Fatigue in Antiferroelectric PZST Ceramics Induced by Bipolar Electric Cycling“. Materials Science Forum 475-479 (Januar 2005): 1193–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.475-479.1193.
Der volle Inhalt der QuelleKho, Wonwoo, Hyunjoo Hwang, Jisoo Kim, Gyuil Park und Seung-Eon Ahn. „Improvement of Resistance Change Memory Characteristics in Ferroelectric and Antiferroelectric (like) Parallel Structures“. Nanomaterials 13, Nr. 3 (21.01.2023): 439. http://dx.doi.org/10.3390/nano13030439.
Der volle Inhalt der QuelleCzuprynski, K., J. Gasowska, M. Tykarska, P. Kula, E. Sokól, W. Piecek, J. M. Oton und M. P. L. Castillo. „Orthoconic antiferroelectric liquid crystalline materials“. Journal of Optical Technology 72, Nr. 9 (01.09.2005): 655. http://dx.doi.org/10.1364/jot.72.000655.
Der volle Inhalt der QuelleChaudhary, Shristi, Sheela Devi und Shilpi Jindal. „Antiferroelectric Lead based Perovskite Material properties andapplications: A Review“. E3S Web of Conferences 509 (2024): 03002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202450903002.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Jia-Hang, Guo-Long Tan und Cong-Cong Duan. „Antiferroelectrics and Magnetoresistance in La0.5Sr0.5Fe12O19 Multiferroic System“. Materials 16, Nr. 2 (04.01.2023): 492. http://dx.doi.org/10.3390/ma16020492.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Tengfei, Zhengqian Fu, Zhenqing Li, Ziyi Yu, Linlin Zhang, Heliang Yao, Kun Zeng et al. „Electric-induced devil’s staircase in perovskite antiferroelectric“. Journal of Applied Physics 131, Nr. 21 (07.06.2022): 214105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0094919.
Der volle Inhalt der QuelleShan, Pai, und Xifa Long. „Symmetry of antiferroelectric crystals crystallized in polar point groups“. IUCrJ 9, Nr. 4 (28.06.2022): 516–22. http://dx.doi.org/10.1107/s2052252522006017.
Der volle Inhalt der QuelleChattopadhyay, Soma, Pushan Ayyub, R. Pinto und M. S. Multani. „Synthesis of thin films of polycrystalline ferroelectric BiNbO4 on Si by pulsed laser ablation“. Journal of Materials Research 13, Nr. 5 (Mai 1998): 1113–16. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1998.0155.
Der volle Inhalt der QuelleAstafev, Pavel, Aleksey Pavelko, Konstantin Andryushin, Alexander Lerer, Jakov Reizenkind und Larisa Reznichenko. „Microwave Electrodynamic Study on Antiferroelectric Materials in a Wide Temperature Range“. Materials 15, Nr. 24 (10.12.2022): 8834. http://dx.doi.org/10.3390/ma15248834.
Der volle Inhalt der QuellePan, Tianze, Ji Zhang, Dongxiao Che, Zhengyu Wang, Jiajia Wang, Jing Wang und Yaojin Wang. „Improved capacitive energy storage in sodium niobate-based relaxor antiferroelectric ceramics“. Applied Physics Letters 122, Nr. 7 (13.02.2023): 072902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0134282.
Der volle Inhalt der QuelleViehland, Dwight, Z. Xu und X. H. Dai. „TEM studies of modified lead zirconate titanate ceramics“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 52 (1994): 552–53. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100170499.
Der volle Inhalt der QuelleSoumahoro, K., und J. Pouget. „Electroacoustic properties for deformable antiferroelectric materials“. Journal of the Acoustical Society of America 96, Nr. 6 (Dezember 1994): 3558–67. http://dx.doi.org/10.1121/1.411458.
Der volle Inhalt der QuelleDąbrowski, R., J. Gąsowska, J. Otón, W. Piecek, J. Przedmojski und M. Tykarska. „High tilted antiferroelectric liquid crystalline materials“. Displays 25, Nr. 1 (Mai 2004): 9–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.displa.2004.04.002.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Jing, Wei Li, Jue Liu, Qian Li und Jing-Feng Li. „Local Atomic Configuration in Pristine and A-Site Doped Silver Niobate Perovskite Antiferroelectrics“. Research 2022 (25.02.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9782343.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Erping, Liqin Yue, Yuanhong Chu, Caixia Sun, Jinyu Zhao, Siyu Zhang, Jiale Liu, Yangyang Zhang und Ling Zhang. „High Energy Storage Performance in Pb1−xLax(Hf0.45Sn0.55)0.995O3 Antiferroelectric Ceramics“. Crystals 14, Nr. 8 (17.08.2024): 732. http://dx.doi.org/10.3390/cryst14080732.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Z., Dwight Viehland und D. A. Payne. „An incommensurate-commensurate phase transformation in antiferroelectric tin-modified lead zirconate titanate“. Journal of Materials Research 10, Nr. 2 (Februar 1995): 453–60. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1995.0453.
Der volle Inhalt der QuelleAn, Kun, Xuechen Jin, Jiang Meng, Xiao Li und Yifeng Ren. „Frequency Invariability of (Pb,La)(Zr,Ti)O3 Antiferroelectric Thick-Film Micro-Cantilevers“. Sensors 18, Nr. 5 (13.05.2018): 1542. http://dx.doi.org/10.3390/s18051542.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Huifen, Liang Chen, Chang Zhou und He Qi. „Negative Thermal Expansion Caused by the Antiferroelectric Phase Transition in Lead-Free Perovskite Ceramics“. Crystals 13, Nr. 5 (01.05.2023): 751. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13050751.
Der volle Inhalt der QuelleNishiyama, Isa. „Antiferroelectric liquid crystals“. Advanced Materials 6, Nr. 12 (Dezember 1994): 966–70. http://dx.doi.org/10.1002/adma.19940061215.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Qingzhu, Xiang Li, Yanle Zhang, Zhijin Duo, Suwei Zhang und Lei Zhao. „Dielectric and Antiferroelectric Properties of AgNbO3 Films Deposited on Different Electrodes“. Coatings 12, Nr. 12 (25.11.2022): 1826. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12121826.
Der volle Inhalt der QuelleApachitei, Geanina, Jonathan J. P. Peters, Ana M. Sanchez, Dong Jik Kim und Marin Alexe. „Antiferroelectric Tunnel Junctions“. Advanced Electronic Materials 3, Nr. 7 (15.05.2017): 1700126. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.201700126.
Der volle Inhalt der QuelleBooth, Christopher J., David A. Dunmur, John W. Goodby, Julie Haley und Kenneth J. Toyne. „Achiral swallow-tailed materials with ‘antiferroelectric-like’ structure and their potential use in antiferroelectric mixtures“. Liquid Crystals 20, Nr. 4 (April 1996): 387–92. http://dx.doi.org/10.1080/02678299608032051.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Yu Hua, Zhen Yu Zhao, Xin Feng Guan und Xiu Jian Chou. „Microcantilevers Fabrication Process of Silicon-Based (Pb, La)(Zr, Ti)O3 Antiferroelectric Thick Films for Microactuator Applications“. Applied Mechanics and Materials 80-81 (Juli 2011): 13–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.80-81.13.
Der volle Inhalt der QuelleCastillo, Pilar, Xabier Quintana, José Otón, Roman und Marek Filipowicz. „Evaluation of Orthoconic Antiferroelectric Materials for Photonic Applications“. Molecular Crystals and Liquid Crystals 422, Nr. 1 (Januar 2004): 65–71. http://dx.doi.org/10.1080/15421400490502076.
Der volle Inhalt der QuelleAyyub, Pushan, Soma Chattopadhyay, R. Pinto und M. S. Multani. „Ferroelectric behavior in thin films of antiferroelectric materials“. Physical Review B 57, Nr. 10 (01.03.1998): R5559—R5562. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.57.r5559.
Der volle Inhalt der QuelleChattopadhyay, Soma. „Finite size effects in ferroelectric and antiferroelectric materials“. Nanostructured Materials 9, Nr. 1-8 (Januar 1997): 551–54. http://dx.doi.org/10.1016/s0965-9773(97)00122-0.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Song, Hengchang Nie, Genshui Wang, Ningtao Liu, Mingxing Zhou, Fei Cao und Xianlin Dong. „Novel AgNbO3-based lead-free ceramics featuring excellent pyroelectric properties for infrared detecting and energy-harvesting applications via antiferroelectric/ferroelectric phase-boundary design“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 15 (2019): 4403–14. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc01014a.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Qi, Z. Xu und Dwight Viehland. „Effect of substituents with different valences on antiferroelectric stability of antiferroelectric lead zirconate ceramics“. Journal of Materials Research 14, Nr. 11 (November 1999): 4251–58. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1999.0576.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Zhengqian, Xuefeng Chen, Henchang Nie, Linlin Zhang, Zhenqin Li, Ping Lu, Genshui Wang, Xianlin Dong und Fangfang Xu. „Grinding strain induced antiferroelectric-ferroelectric-antiferroelectric sandwich structure in bulk ceramics“. Scripta Materialia 182 (Juni 2020): 27–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2020.02.040.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Zhen, und Guo-Long Tan. „Full Antiferroelectric Performance and GMR Effect in Multiferroic La0.75Ba0.25Fe12O19 Ceramic“. Applied Sciences 13, Nr. 9 (05.05.2023): 5718. http://dx.doi.org/10.3390/app13095718.
Der volle Inhalt der QuelleSaha, Rony, Chenrun Feng, Alexey Eremin und Antal Jákli. „Antiferroelectric Bent-Core Liquid Crystal for Possible High-Power Capacitors and Electrocaloric Devices“. Crystals 10, Nr. 8 (30.07.2020): 652. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10080652.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Longwen, Guitian Lan, Ziming Cai, Lihua Zhao, Jian Lu und Xiaohui Wang. „Concurrent achievement of giant energy density and ultrahigh efficiency in antiferroelectric ceramics via core–shell structure design“. Applied Physics Letters 120, Nr. 17 (25.04.2022): 172902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088282.
Der volle Inhalt der QuelleCORKOVIC, S., und Q. ZHANG. „CORRELATION BETWEEN CRITICAL COERCIVE FIELD AND RESIDUAL STRESS IN ANTIFERROELECTRIC PZT 95/05 FILMS“. Functional Materials Letters 01, Nr. 01 (Juni 2008): 13–18. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604708000046.
Der volle Inhalt der QuelleTyunina, M., A. Dejneka, D. Rytz, I. Gregora, F. Borodavka, M. Vondracek und J. Honolka. „Ferroelectricity in antiferroelectric NaNbO3crystal“. Journal of Physics: Condensed Matter 26, Nr. 12 (04.03.2014): 125901. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/26/12/125901.
Der volle Inhalt der QuelleKania, A., und J. Kwapulinski. „Ag1-xNaxNbO3(ANN) solid solutions: from disordered antiferroelectric AgNbO3to normal antiferroelectric NaNbO3“. Journal of Physics: Condensed Matter 11, Nr. 45 (27.10.1999): 8933–46. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/11/45/316.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Tengfei, Zhengqian Fu, Zhenqin Li, Meng Liu, Linlin Zhang, Ziyi Yu, Xuefeng Chen et al. „Decoding the Double/Multiple Hysteresis Loops in Antiferroelectric Materials“. ACS Applied Materials & Interfaces 13, Nr. 50 (09.12.2021): 60241–49. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c19459.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Ziyao, Qu Yang, Ming Liu, Zhiguo Zhang, Xinyang Zhang, Dazhi Sun, Tianxiang Nan, Nianxiang Sun und Xing Chen. „Antiferroelectric Materials, Applications and Recent Progress on Multiferroic Heterostructures“. SPIN 05, Nr. 01 (März 2015): 1530001. http://dx.doi.org/10.1142/s2010324715300017.
Der volle Inhalt der QuelleSzarek, Michał, Ewa Topyła, Ewelina Dmochowska und Michał Czerwiński. „Influence of the polymer network on the stability of the heliconical structure in the ferro- and antiferroelectric liquid crystalline phases“. Bulletin of the Military University of Technology 72, Nr. 4 (30.12.2023): 55–72. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0054.7911.
Der volle Inhalt der QuelleArtal, M. Carmen, M. Blanca Ros, José Luis Serrano, M. Rosario de la Fuente und Miguel Angel Pérez-Jubindo. „Antiferroelectric Liquid-Crystal Gels“. Chemistry of Materials 13, Nr. 6 (Juni 2001): 2056–67. http://dx.doi.org/10.1021/cm001254m.
Der volle Inhalt der QuelleRudquist, Per. „Orthoconic antiferroelectric liquid crystals“. Liquid Crystals 40, Nr. 12 (Dezember 2013): 1678–97. http://dx.doi.org/10.1080/02678292.2013.828331.
Der volle Inhalt der QuelleKłosowicz, Stanisław, und Krzysztof Czuprynski. „Electrooptics of Antiferroelectric PDLC“. Molecular Crystals and Liquid Crystals 375 (2002): 195–204. http://dx.doi.org/10.1080/713738366.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jae Ho, Hyo Jin Kim, Woong Kil Choo und Chong Tak Lee. „Antiferroelectric superstructures of Pb2MgWO6“. Ferroelectrics 152, Nr. 1 (Februar 1994): 243–48. http://dx.doi.org/10.1080/00150199408017627.
Der volle Inhalt der QuelleKundu, Shyamal Kumar, Y. Aoki und B. K. Chaudhuri. „Dielectric spectroscopy of an antiferroelectric liquid crystal showing an antiferroelectric–ferrielectric transition“. Liquid Crystals 31, Nr. 6 (01.06.2004): 787–90. http://dx.doi.org/10.1080/02678290410001666057.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Bingzhong, Yong Li, Ningning Sun, Ye Zhao und Xihong Hao. „Enhanced energy-storage performance of an all-inorganic flexible bilayer-like antiferroelectric thin film via using electric field engineering“. Nanoscale 12, Nr. 16 (2020): 8958–68. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr10616b.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Mengyao, Ming Wu, Weiwei Gao, Buwei Sun und Xiaojie Lou. „Giant negative electrocaloric effect in antiferroelectric PbZrO3 thin films in an ultra-low temperature range“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 3 (2019): 617–21. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc05108a.
Der volle Inhalt der QuelleEliseev, E. A., M. D. Glinchuk und A. N. Morozovska. „Antiferroelectric thin films phase diagrams“. Phase Transitions 80, Nr. 1-2 (Januar 2007): 47–54. http://dx.doi.org/10.1080/01411590601092654.
Der volle Inhalt der QuelleCzupryński, K., K. Skrzypek, M. Tykarska und W. Piecek. „Properties of induced antiferroelectric phase“. Phase Transitions 80, Nr. 6-7 (Juni 2007): 735–44. http://dx.doi.org/10.1080/01411590701340243.
Der volle Inhalt der QuelleHanrahan, Brendan, Yomery Espinal, Shi Liu, Zeyu Zhang, Alireza Khaligh, Andrew Smith und S. Pamir Alpay. „Combining inverse and conventional pyroelectricity in antiferroelectric thin films for energy conversion“. Journal of Materials Chemistry C 6, Nr. 36 (2018): 9828–34. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc02686f.
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