Artículos de revistas sobre el tema "Ferroelectric-loop"
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Nishimura, Kiyoshi, Takaaki Fuchikami y Kazuhiro Hoshiba. "A ferroelectric hysteresis loop model". Electronics and Communications in Japan (Part II: Electronics) 80, n.º 10 (octubre de 1997): 1–8. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1520-6432(199710)80:10<1::aid-ecjb1>3.0.co;2-c.
Texto completoKim, Bora, Daehee Seol, Shinbuhm Lee, Ho Nyung Lee y Yunseok Kim. "Ferroelectric-like hysteresis loop originated from non-ferroelectric effects". Applied Physics Letters 109, n.º 10 (5 de septiembre de 2016): 102901. http://dx.doi.org/10.1063/1.4962387.
Texto completoUnruan, Muangjai, R. Wongmaneerung, Yongyut Laosiritaworn, Supon Ananta y Rattikorn Yimnirun. "Changes in Ferroelectric Properties of 0.7PMN–0.3PT Ceramic with Compressive Stress". Advanced Materials Research 55-57 (agosto de 2008): 277–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.55-57.277.
Texto completoKumar, Neeraj y Rabinder Nath. "Ferroelectric and Electrical Properties of Potassium Nitrate Thin Composite Layers". Advanced Materials Research 403-408 (noviembre de 2011): 607–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.403-408.607.
Texto completoPintilie, L. y M. Alexe. "Ferroelectric-like hysteresis loop in nonferroelectric systems". Applied Physics Letters 87, n.º 11 (12 de septiembre de 2005): 112903. http://dx.doi.org/10.1063/1.2045543.
Texto completoItskovsky, M. A. "Pyroelectric hysteresis loop at ferroelectric phase transition". Journal of Applied Physics 85, n.º 8 (15 de abril de 1999): 4256–58. http://dx.doi.org/10.1063/1.370339.
Texto completoCui, Lian, Haiying Cui y Yuchun Li. "Dynamic hysteresis loop in a ferroelectric heterostructure". Chinese Journal of Physics 56, n.º 1 (febrero de 2018): 185–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.cjph.2017.12.009.
Texto completoNishimura, Kiyoshi. "Ferroelectric hysteresis loop model of imprint properties". Electronics and Communications in Japan (Part II: Electronics) 82, n.º 10 (octubre de 1999): 27–34. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1520-6432(199910)82:10<27::aid-ecjb4>3.0.co;2-j.
Texto completoKour, P. y S. K. Sinha. "Studies of Sr2+ ion substitution on ferroelectric and piezoelectric properties of PZT nanocrystalline". Cerâmica 59, n.º 349 (marzo de 2013): 34–38. http://dx.doi.org/10.1590/s0366-69132013000100004.
Texto completoKASHYAP, RAMAN, TANUJ DHAWAN, PRIKSHIT GAUTAM, O. P. THAKUR, N. C. MEHRA y R. P. TANDON. "EFFECT OF PROCESSING CONDITIONS ON ELECTRICAL PROPERTIES OF CaCu3Ti4O12 CERAMICS". Modern Physics Letters B 24, n.º 12 (20 de mayo de 2010): 1267–73. http://dx.doi.org/10.1142/s021798491002327x.
Texto completoKai, Shoichi, Tetsuya Hashimoto, Ko Ose y Mashahide Imasaki. "Triple Hysteresis Loop of a Ferroelectric Liquid Crystal". Molecular Crystals and Liquid Crystals 130, n.º 1-2 (agosto de 1985): 143–62. http://dx.doi.org/10.1080/00268948508079507.
Texto completoKundys, Bohdan, Antoine Maignan, Christine Martin, Ninh Nguyen y Charles Simon. "Magnetic field induced ferroelectric loop in Bi0.75Sr0.25FeO3−δ". Applied Physics Letters 92, n.º 11 (17 de marzo de 2008): 112905. http://dx.doi.org/10.1063/1.2890714.
Texto completoChangshi, Liu. "Calculation ferroelectric hysteresis loop via an explicit function". Ferroelectrics Letters Section 44, n.º 1-3 (4 de mayo de 2017): 49–57. http://dx.doi.org/10.1080/07315171.2017.1320493.
Texto completoDas, S. K. y B. K. Roul. "Double hysteresis loop in BaTi1−xHfxO3 ferroelectric ceramics". Journal of Materials Science: Materials in Electronics 26, n.º 8 (8 de mayo de 2015): 5833–38. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-015-3143-8.
Texto completoVan Lich, Le, Takahiro Shimada, Shahmohammadi Sepideh, Jie Wang y Takayuki Kitamura. "Multilevel hysteresis loop engineered with ferroelectric nano-metamaterials". Acta Materialia 125 (febrero de 2017): 202–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2016.11.065.
Texto completoSun, Xiaofan, Cuiping Xu, Zheng Tang, Shulin Jiao, Zhangran Gao, Yanzhou Lu, Dong Li, Hong-Ling Cai y X. S. Wu. "A novel way to eliminate the conductivity effect of polycrystalline ferroelectric material". Journal of Applied Physics 132, n.º 19 (21 de noviembre de 2022): 194103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0120805.
Texto completoMeereboer, Niels L., Ivan Terzić y Katja Loos. "Tuning the dielectric behavior of poly(vinylidene fluoride-co-vinyl alcohol) using a facile urethane-based crosslinking method". Polymer Chemistry 10, n.º 11 (2019): 1335–43. http://dx.doi.org/10.1039/c8py01802b.
Texto completoPrasertpalichat, Sasiporn, Muangjai Unruan, J. Tungsritrakul y Rattikorn Yimnirun. "Ferroelectric and Dielectric Aging Effects of Fe3+/Nb5+ Hybrid-Doped Barium Titanate Ceramics". Advanced Materials Research 55-57 (agosto de 2008): 233–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.55-57.233.
Texto completoФрейдман, А. Л., И. Н. Хороший y М. И. Колков. "Сегнетоэлектрический гистерезис и магнитоэлектрический эффект в орторомбических монокристаллах Dy-=SUB=-1-x-=/SUB=-Ho-=SUB=-x-=/SUB=-MnO-=SUB=-3-=/SUB=-". Физика твердого тела 64, n.º 12 (2022): 1967. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2022.12.53650.454.
Texto completoFreydman A. L., Horoshiy I. N. y Kolkov M. I. "Ferroelectric hysteresis and magnetoelectric effect in orthorhombic Dy-=SUB=-1-x-=/SUB=-Ho-=SUB=-x-=/SUB=-MnO-=SUB=-3-=/SUB=- single crystals". Physics of the Solid State 64, n.º 12 (2022): 1935. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.12.54389.454.
Texto completoNaushin, Nushrat, Sadi Md Shahriar, Oishy Roy y Ahmed Sharif. "Modification in Structural, Morphological, Magnetic and Ferroelectric Properties of Calcium-Doped Bismuth Ferrite Nanoparticles". Journal of Engineering Science 11, n.º 1 (5 de octubre de 2020): 123–31. http://dx.doi.org/10.3329/jes.v11i1.49555.
Texto completoXia, Bin, Xi Yun He, Da Zhi Sun, Wen Xiu Cheng, Ping Sun Qiu y Xia Zeng. "Evidence of Normal to Anti Ferroelectric Phase Transition of PLZT Transparent Ceramics of Different Zr/Ti Ratio". Key Engineering Materials 697 (julio de 2016): 223–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.697.223.
Texto completoBochenek, D., P. Niemiec, R. Zachariasz, A. Chrobak y G. Ziółkowski. "Ferroelectric–Ferromagnetic Composites Based on PZT Type Powder and Ferrite Powder". Archives of Metallurgy and Materials 58, n.º 4 (1 de diciembre de 2013): 1013–17. http://dx.doi.org/10.2478/amm-2013-0119.
Texto completoChunarrom, Wannida y Hathaikarn Manuspiya. "The dielectric and polarization behavior of polyurethane-based polycarbonate diols with different content levels of fluorinated hard segments". Polymer Chemistry 12, n.º 8 (2021): 1136–46. http://dx.doi.org/10.1039/d0py01682a.
Texto completoSu, Y. y G. J. Weng. "A polycrystal hysteresis model for ferroelectric ceramics". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 462, n.º 2069 (14 de febrero de 2006): 1573–92. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2005.1616.
Texto completoZHENG, R. Y., J. WANG y S. RAMAKRISHNA. "RF SPUTTERED BISMUTH FERRITE THIN FILMS: EFFECT OF ANNEALING DURATION". Functional Materials Letters 01, n.º 03 (diciembre de 2008): 221–24. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604708000447.
Texto completoRyding, Stephanie, Robert Cernik, Jenny Wooldridge, Tim L. Burnett, Mark Stewart, Carlo Vecchini, Markys G. Cain et al. "Simultaneous measurement of X-ray powder diffraction and ferroelectric polarisation data as a function of applied electric field at a range of frequencies". Powder Diffraction 28, S2 (septiembre de 2013): S220—S227. http://dx.doi.org/10.1017/s0885715613001024.
Texto completoWang Long-Hai, Yu Jun, Wang Yun-Bo, Peng Gang, Liu Feng y Gao Jun-Xiong. "A model of ferroelectric capacitors based on hysteresis loop". Acta Physica Sinica 54, n.º 2 (2005): 949. http://dx.doi.org/10.7498/aps.54.949.
Texto completoZheng, Lirong, Chenglu Lin, W. ‐Ping Xu y Masanori Okuyama. "Vertical drift ofP–Ehysteresis loop in asymmetric ferroelectric capacitors". Journal of Applied Physics 79, n.º 11 (junio de 1996): 8634–37. http://dx.doi.org/10.1063/1.362485.
Texto completoParravicini, Jacopo, Lucia Fornasari, Eugenio DelRe, Franco Marabelli, Aharon J. Agranat y Gianbattista Parravicini. "Evidence of double-loop hysteresis in disordered ferroelectric crystal". Journal of Applied Physics 127, n.º 18 (14 de mayo de 2020): 184107. http://dx.doi.org/10.1063/1.5143524.
Texto completoSucharitakul, Sukrit, Rattikorn Yimnirun y Yongyut Laosiritaworn. "Acceptor-Doped Ferroelectric Modeling via Monte Carlo Simulation". Key Engineering Materials 421-422 (diciembre de 2009): 231–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.421-422.231.
Texto completoGuo, Y. Y., Y. Zhao, H. G. Zhang y N. Zhang. "Aging-induced hysteresis loop evolution of Ba(Ti0.99Mn0.01)O3 ceramics during ferroelectric-ferroelectric transition cycle". Journal of Alloys and Compounds 696 (marzo de 2017): 814–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.12.055.
Texto completoYang, Qianqian, Jingcong Hu, Yue-Wen Fang, Yueyang Jia, Rui Yang, Shiqing Deng, Yue Lu et al. "Ferroelectricity in layered bismuth oxide down to 1 nanometer". Science 379, n.º 6638 (24 de marzo de 2023): 1218–24. http://dx.doi.org/10.1126/science.abm5134.
Texto completoPuli, Venkata Sreenivas, Dhiren K. Pradhan, Brian C. Riggs, Shiva Adireddy, Ram S. Katiyar y Douglas B. Chrisey. "Synthesis and characterization of lead-free ternary component BST–BCT–BZT ceramic capacitors". Journal of Advanced Dielectrics 04, n.º 02 (abril de 2014): 1450014. http://dx.doi.org/10.1142/s2010135x14500143.
Texto completoBochenek, Dariusz, Przemysław Niemiec y Artur Chrobak. "Ferroelectric-Ferromagnetic Solid Solutions of PZT-Ferrite Type". Key Engineering Materials 644 (mayo de 2015): 175–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.644.175.
Texto completoWang, Chun Mei, Hai Yang Dai, Tao Li, Ren Zhong Xue, Lei Su y Zhen Ping Chen. "Ferroelectric Properties and Raman Scattering Spectra of Bi1-xGdxFeO3 Ceramics". Advanced Materials Research 239-242 (mayo de 2011): 1501–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.239-242.1501.
Texto completoPuli, Venkata Sreenivas, Shiva Adireddy, Dhiren K. Pradhan, Ram S. Katiyar y Douglas B. Chrisey. "Nanoscale Ferroelectric Switchable Polarization and Leakage Current Behavior in (Ba0.50Sr0.50)(Ti0.80Sn0.20)O3Thin Films Prepared Using Chemical Solution Deposition". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2015/340616.
Texto completoMakino, Narimichi, Bong Yeon Lee, Makoto Moriya, Wataru Sakamoto, Takashi Iijima y Toshinobu Yogo. "Synthesis and Properties of Mn-Doped (Bi0.5Na0.5)TiO3 Thin Films by Chemical Solution Deposition". Key Engineering Materials 582 (septiembre de 2013): 59–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.582.59.
Texto completoGao, Kaige, Chunlin Liu, Wei Zhang, Kangni Wang y Wenlong Liu. "Pyroelectricity and field-induced spin-flop in (4-(Aminomethyl)pyridinium) 2 MnCl 4 · 2H 2 O". Royal Society Open Science 7, n.º 5 (mayo de 2020): 200271. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.200271.
Texto completoWang, Zhe, Lingyan Wang, Wei Ren, Chao Li, Yi Quan, Kun Zheng y Jian Zhuang. "The Vertically Heteroepitaxial Structure for Lead-Free Piezoelectric K0.5Na0.5NbO3 Films". Crystals 13, n.º 3 (19 de marzo de 2023): 525. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13030525.
Texto completoLiu, Jing y Xi Yao. "A new digital measuring system of ferroelectric hysteresis loop and field induced strain of ferroelectric materials". Ceramics International 30, n.º 7 (enero de 2004): 2033–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2003.12.165.
Texto completoBotea, Mihaela, Cristina Chirila, Georgia Andra Boni, Iuliana Pasuk, Lucian Trupina, Ioana Pintilie, Luminiţa Mirela Hrib, Becherescu Nicu y Lucian Pintilie. "Lead-Free BiFeO3 Thin Film: Ferroelectric and Pyroelectric Properties". Electronic Materials 3, n.º 2 (1 de abril de 2022): 173–84. http://dx.doi.org/10.3390/electronicmat3020015.
Texto completoZhu, Ruijian, Qianzi Yang, Dandan Zhu, Yaning Shen, Zengmei Wang y Zhenxiang Cheng. "Electrode free hysteresis loop measurement of small dimensional ferroelectric materials". Materials Today Communications 31 (junio de 2022): 103842. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.103842.
Texto completoLi, Hsiao-Yun, Shiu-Cheng Chen, Hai-Ping Chen, Wei-Cheng Ran y Jia-Shiang Fu. "A frequency-reconfigurable slot loop antenna using ferroelectric MIM capacitors". IEICE Electronics Express 10, n.º 16 (2013): 20130521. http://dx.doi.org/10.1587/elex.10.20130521.
Texto completoYu, Gang, Xuefeng Chen, Genshui Wang y Xianlin Dong. "Scaling Behavior of Ferroelectric Hysteresis Loop in 63PbTiO3–37BiScO3Bulk Ceramic". Ferroelectrics 403, n.º 1 (29 de octubre de 2010): 219–24. http://dx.doi.org/10.1080/00150191003760803.
Texto completoYou, Wei-Xiang y Pin Su. "Depolarization Field in Ferroelectric Nonvolatile Memory Considering Minor Loop Operation". IEEE Electron Device Letters 40, n.º 9 (septiembre de 2019): 1415–18. http://dx.doi.org/10.1109/led.2019.2929277.
Texto completoKim, Do-Hyun y Jong-Jean Kim. "Dynamic scaling of hysteresis loop areas in ferroelectric KDP crystal". Ferroelectrics 222, n.º 1 (febrero de 1999): 285–93. http://dx.doi.org/10.1080/00150199908014828.
Texto completoMa, Zhi, Yanan Ma, Zhipeng Chen, Fu Zheng, Hua Gao, Hongfei Liu y Huanming Chen. "Modeling of hysteresis loop and its applications in ferroelectric materials". Ceramics International 44, n.º 4 (marzo de 2018): 4338–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.12.027.
Texto completoHueting, Raymond. "The Balancing Act in Ferroelectric Transistors: How Hard Can It Be?" Micromachines 9, n.º 11 (7 de noviembre de 2018): 582. http://dx.doi.org/10.3390/mi9110582.
Texto completoГусев, Н. С., М. В. Сапожников, О. Г. Удалов, И. Ю. Пашенькин y П. А. Юнин. "Магнитоэлектрический эффект в гибридных системах сегнетоэлектрик/ферромагнитная пленка с анизотропией типа "легкая плоскость" и "легкая ось"". Журнал технической физики 90, n.º 11 (2020): 1917. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2020.11.49984.124-20.
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