Artículos de revistas sobre el tema "Single Phase Multiferroic Materials"
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Yeo, Hong Goo. "Review of Single-Phase Magnetoelectric Multiferroic Thin Film and Process". Ceramist 24, n.º 3 (30 de septiembre de 2021): 295–313. http://dx.doi.org/10.31613/ceramist.2021.24.3.01.
Texto completoCho, Jae-Hyeon y Wook Jo. "Progress in the Development of Single-Phase Magnetoelectric Multiferroic Oxides". Ceramist 24, n.º 3 (30 de septiembre de 2021): 228–47. http://dx.doi.org/10.31613/ceramist.2021.24.3.03.
Texto completoZhao, Shifeng. "Advances in Multiferroic Nanomaterials Assembled with Clusters". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2015/101528.
Texto completoHajlaoui, Thameur, Catalin Harnagea y Alain Pignolet. "Magnetoelectric Coupling in Room Temperature Multiferroic Ba2EuFeNb4O15/BaFe12O19 Epitaxial Heterostructures Grown by Laser Ablation". Nanomaterials 13, n.º 4 (17 de febrero de 2023): 761. http://dx.doi.org/10.3390/nano13040761.
Texto completoShukla, Dinesh, Nhalil E. Rajeevan y Ravi Kumar. "Combining Magnetism and Ferroelectricity towards Multiferroicity". Solid State Phenomena 189 (junio de 2012): 15–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.189.15.
Texto completoDong, Shuai, Hongjun Xiang y Elbio Dagotto. "Magnetoelectricity in multiferroics: a theoretical perspective". National Science Review 6, n.º 4 (18 de febrero de 2019): 629–41. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwz023.
Texto completoRoy, Kuntal. "Dynamical systems study in single-phase multiferroic materials". EPL (Europhysics Letters) 108, n.º 6 (1 de diciembre de 2014): 67002. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/108/67002.
Texto completoLiu, Sheng, Feng Xiang, Yulan Cheng, Yajun Luo y Jing Sun. "Multiferroic and Magnetodielectric Effects in Multiferroic Pr2FeAlO6 Double Perovskite". Nanomaterials 12, n.º 17 (30 de agosto de 2022): 3011. http://dx.doi.org/10.3390/nano12173011.
Texto completoFerreira, P., A. Castro, P. M. Vilarinho, M. G. Willinger, J. Mosa, C. Laberty y C. Sanchez. "Electron Microscopy Study of Porous and Co Functionalized BaTiO3 Thin Films". Microscopy and Microanalysis 18, S5 (agosto de 2012): 115–16. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927612013232.
Texto completoLi, Zheng, Kun Tao, Jing Ma, Zhipeng Gao, Vladimir Koval, Changjun Jiang, Giuseppe Viola et al. "Bi3.25La0.75Ti2.5Nb0.25(Fe0.5Co0.5)0.25O12, a single phase room temperature multiferroic". Journal of Materials Chemistry C 6, n.º 11 (2018): 2733–40. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc00161h.
Texto completoYao, Minghai, Long Cheng, Shenglan Hao, Samir Salmanov, Mojca Otonicar, Frédéric Mazaleyrat y Brahim Dkhil. "Great multiferroic properties in BiFeO3/BaTiO3 system with composite-like structure". Applied Physics Letters 122, n.º 15 (10 de abril de 2023): 152904. http://dx.doi.org/10.1063/5.0139017.
Texto completoYuan, G. L., K. Z. Baba-Kishi, J. M. Liu, Siu Wing Or, Y. P. Wang y Z. G. Liu. "Multiferroic Properties of Single-Phase Bi0.85La0.15FeO3Lead-Free Ceramics". Journal of the American Ceramic Society 89, n.º 10 (octubre de 2006): 3136–39. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2006.01186.x.
Texto completoLacerda, Luis Henrique da Silveira y Sergio R. de Lazaro. "DFT simulations to clarify the molecular origin of magnetoelectric coupling in R3c materials based on Fe". New Journal of Chemistry 43, n.º 26 (2019): 10610–17. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj02761k.
Texto completoWang, Guopeng, Zezhi Chen, Hongchuan He, Dechao Meng, He Yang, Xiangyu Mao, Qi Pan et al. "Room Temperature Exchange Bias in Structure-Modulated Single-Phase Multiferroic Materials". Chemistry of Materials 30, n.º 17 (19 de agosto de 2018): 6156–63. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b02798.
Texto completoZhou, Ziyao, Qu Yang, Ming Liu, Zhiguo Zhang, Xinyang Zhang, Dazhi Sun, Tianxiang Nan, Nianxiang Sun y Xing Chen. "Antiferroelectric Materials, Applications and Recent Progress on Multiferroic Heterostructures". SPIN 05, n.º 01 (marzo de 2015): 1530001. http://dx.doi.org/10.1142/s2010324715300017.
Texto completoMao, Weiwei, Xing'ao Li, Yongtao Li, Xiwang Wang, Yufeng Wang, Yanwen Ma, Xiaomiao Feng, Tao Yang y Jianping Yang. "Structural phase transition and multiferroic properties of single-phase Bi1−xErxFe0.95Co0.05O3". Materials Letters 97 (abril de 2013): 56–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2013.01.099.
Texto completoWang, Jiawei, Aitian Chen, Peisen Li y Sen Zhang. "Magnetoelectric Memory Based on Ferromagnetic/Ferroelectric Multiferroic Heterostructure". Materials 14, n.º 16 (17 de agosto de 2021): 4623. http://dx.doi.org/10.3390/ma14164623.
Texto completoZhang, Xingquan, Yu Sui, Xianjie Wang, Jinhua Mao, Ruibin Zhu, Yi Wang, Zhu Wang, Yuqiang Liu y Wanfa Liu. "Multiferroic and magnetoelectric properties of single-phase Bi0.85La0.1Ho0.05FeO3 ceramics". Journal of Alloys and Compounds 509, n.º 19 (mayo de 2011): 5908–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.03.037.
Texto completoLi, Zheng, Wenzhi Qi, Jun Cao, Yan Li, Giuseppe Viola, Chenglong Jia y Haixue Yan. "Multiferroic properties of single phase Bi3NbTiO9 based textured ceramics". Journal of Alloys and Compounds 788 (junio de 2019): 701–4. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.02.241.
Texto completoLu, Chengliang, Menghao Wu, Lin Lin y Jun-Ming Liu. "Single-phase multiferroics: new materials, phenomena, and physics". National Science Review 6, n.º 4 (1 de julio de 2019): 653–68. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwz091.
Texto completoZhu, W.-M., H.-Y. Guo y Z.-G. Ye. "Structure and properties of multiferroic (1 − x)BiFeO3–xPbTiO3 single crystals". Journal of Materials Research 22, n.º 8 (agosto de 2007): 2136–43. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2007.0268.
Texto completoZhong Chong-Gui, Jiang Qing, Fang Jing-Huai y Ge Cun-Wang. "Magnetoelectric coupling and magnetoelectric properties of single-phase ABO3 type multiferroic materials". Acta Physica Sinica 58, n.º 5 (2009): 3491. http://dx.doi.org/10.7498/aps.58.3491.
Texto completoMao, H. J., C. Song, B. Cui, J. J. Peng, F. Li, L. R. Xiao y F. Pan. "Designing room-temperature multiferroic materials in a single-phase solid-solution film". Journal of Physics D: Applied Physics 49, n.º 36 (9 de agosto de 2016): 365001. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/49/36/365001.
Texto completoLente, M. H., J. S. Guerra, G. K. S. Sousa, C. F. V. Raigoza, D. Garcia y J. A. Eiras. "Investigation of Magnetoelectric Coupling in Single-Phase Multiferroic Ceramics". Ferroelectrics 368, n.º 1 (21 de octubre de 2008): 99–106. http://dx.doi.org/10.1080/00150190802368032.
Texto completoGumiel, Carlos, Teresa Jardiel, David G. Calatayud, Thomas Vranken, Marlies K. Van Bael, An Hardy, María Lourdes Calzada et al. "Nanostructure stabilization by low-temperature dopant pinning in multiferroic BiFeO3-based thin films produced by aqueous chemical solution deposition". Journal of Materials Chemistry C 8, n.º 12 (2020): 4234–45. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc05912a.
Texto completoPeng, Bin, Ren-Ci Peng, Yong-Qiang Zhang, Guohua Dong, Ziyao Zhou, Yuqing Zhou, Tao Li et al. "Phase transition enhanced superior elasticity in freestanding single-crystalline multiferroic BiFeO3 membranes". Science Advances 6, n.º 34 (agosto de 2020): eaba5847. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aba5847.
Texto completoVeřtát, P., J. Drahokoupil, O. Perevertov y O. Heczko. "Phase transition in a multiferroic Ni-Mn-Ga single crystal". Phase Transitions 89, n.º 7-8 (29 de junio de 2016): 752–60. http://dx.doi.org/10.1080/01411594.2016.1199803.
Texto completoKumar, Ashok, Nora Ortega, Sandra Dussan, Shalini Kumari, Dilsom Sanchez, James Scott y Ram Katiyar. "Multiferroic Memory: A Disruptive Technology or Future Technology?" Solid State Phenomena 189 (junio de 2012): 1–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.189.1.
Texto completoPrellier, W., M. P. Singh y P. Murugavel. "The single-phase multiferroic oxides: from bulk to thin film". Journal of Physics: Condensed Matter 17, n.º 30 (15 de julio de 2005): R803—R832. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/17/30/r01.
Texto completoPrellier, W., M. P. Singh y P. Murugavel. "The single-phase multiferroic oxides: from bulk to thin film". Journal of Physics: Condensed Matter 17, n.º 48 (11 de noviembre de 2005): 7753. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/17/48/c01.
Texto completoArif, Suneela y Ahmad Faraz. "Ferroelectric and Multiferroic Properties of Single-Phase Yb2NiMnO6 Double-Perovskites". Journal of Electronic Materials 48, n.º 11 (3 de septiembre de 2019): 7515–25. http://dx.doi.org/10.1007/s11664-019-07582-z.
Texto completoDíaz-Moreno, Carlos A., Jorge A. López, Yu Ding, A. Hurtado Macias, Chunqiang Li y Ryan B. Wicker. "Multiferroic and Optical Properties of La0.05Li0.85NbO3 and LiNbO3 Nanocrystals". Journal of Nanotechnology 2018 (3 de septiembre de 2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/3721095.
Texto completoSlutsker, Julia, Zhuopeng Tan, Alexander L. Roytburd y Igor Levin. "Thermodynamic aspects of epitaxial self-assembly and magnetoelectric response in multiferroic nanostructures". Journal of Materials Research 22, n.º 8 (agosto de 2007): 2087–95. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2007.0286.
Texto completoPearsall, Frederick, Nasim Farahmand, Julien Lombardi, Sunil Dehipawala, Zheng Gai y Stephen O’Brien. "Structure–property trends in a hollandite multiferroic by Fe doping: structural, magnetic and dielectric characterization of nanocrystalline BaMn3−xFexTi4O14+δ". Journal of Materials Chemistry C 8, n.º 23 (2020): 7916–27. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc00703j.
Texto completoZhang, Jitao, Ping Li, Yumei Wen, Wei He, Aichao Yang, Decai Wang, Chao Yang y Caijiang Lu. "Giant self-biased converse magnetoelectric effect in multiferroic heterostructure with single-phase magnetostrictive materials". Applied Physics Letters 105, n.º 17 (27 de octubre de 2014): 172408. http://dx.doi.org/10.1063/1.4900929.
Texto completoZeng, Zhixin, Qin Zhang, Heng Wu, Mengshuang Lan, Hong Ao, Wenchuan Li, Chuang Zhou et al. "Influence of calcination temperature on structure and multiferroic properties of barium ferrite ceramics". Processing and Application of Ceramics 16, n.º 2 (2022): 106–14. http://dx.doi.org/10.2298/pac2202106z.
Texto completoZhai, Kun, Da-Shan Shang, Yi-Sheng Chai, Gang Li, Jian-Wang Cai, Bao-Gen Shen y Young Sun. "Room-Temperature Nonvolatile Memory Based on a Single-Phase Multiferroic Hexaferrite". Advanced Functional Materials 28, n.º 9 (18 de diciembre de 2017): 1705771. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201705771.
Texto completoAnnapureddy, V., N. P. Pathak y Rabinder Nath. "Structural, Optical and Ferroelectric Properties of BiCoO3:BiFeO3 Composite Films". Advanced Materials Research 585 (noviembre de 2012): 260–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.585.260.
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Texto completoXu, Chengchao, Jun Li, Huanfang Tian, Zi-An Li, Huaixin Yang y Jianqi Li. "Flux Method Growth and Structure and Properties Characterization of Rare-Earth Iron Oxides Lu1−xScxFeO3 Single Crystals". Crystals 12, n.º 6 (26 de mayo de 2022): 769. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12060769.
Texto completoPradhan, Dhiren K., Shalini Kumari y Philip D. Rack. "Magnetoelectric Composites: Applications, Coupling Mechanisms, and Future Directions". Nanomaterials 10, n.º 10 (20 de octubre de 2020): 2072. http://dx.doi.org/10.3390/nano10102072.
Texto completoSuastiyanti, Dwita, Yuli Nurul Maulida y Merlin Wijaya. "Improving of Electric Voltage Response Based on Improving of Electrical Properties for Multiferroic Material of BiFeO3-BaTiO3 System". Key Engineering Materials 867 (octubre de 2020): 54–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.867.54.
Texto completoMuneeswaran, M., P. Jegatheesan, M. Gopiraman, Ick-Soo Kim y N. V. Giridharan. "Structural, optical, and multiferroic properties of single phased BiFeO3". Applied Physics A 114, n.º 3 (27 de abril de 2013): 853–59. http://dx.doi.org/10.1007/s00339-013-7712-5.
Texto completoRafitasari, Yeti, Ardita Septiani, Asep Ridwan Nugraha, Ervin Naufal Arrasyid, Dedi y Agustinus Agung Nugroho. "Synthesis of Bismuth Ferrite and its Application for Oscillator Material up to 25 GHz Range". Materials Science Forum 1028 (abril de 2021): 9–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1028.9.
Texto completoStampfli, Ryan, Nha Uyen Huynh y George Youssef. "Long-Term Converse Magnetoelectric Response of Actuated 1-3 Multiferroic Composite Structures". Magnetochemistry 7, n.º 4 (20 de abril de 2021): 55. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry7040055.
Texto completoSazonov, Andrew, Vladimir Hutanu, Martin Meven, Georg Roth, István Kézsmárki, Hiroshi Murakawa, Yoshinori Tokura y Bálint Náfrádi. "The low-temperature crystal structure of the multiferroic melilite Ca2CoSi2O7". Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 72, n.º 1 (29 de enero de 2016): 126–32. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520615023057.
Texto completoGuo, Er-Jia, Ryan Desautels, David Keavney, Manuel A. Roldan, Brian J. Kirby, Dongkyu Lee, Zhaoliang Liao et al. "Nanoscale ferroelastic twins formed in strained LaCoO3 films". Science Advances 5, n.º 3 (marzo de 2019): eaav5050. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav5050.
Texto completoHUANG, A., S. Y. TAN y S. R. SHANNIGRAHI. "THICKNESS EFFECTS ON THE EPITAXIAL NATURE OF THE SINGLE-PHASE MULTIFERROIC THIN FILMS". International Journal of Nanoscience 08, n.º 01n02 (febrero de 2009): 81–85. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x09005992.
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