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Texte intégralCourtens, E., B. Hehlen, G. Coddens et B. Hennion. « New excitations in quantum paraelectrics ». Physica B : Condensed Matter 219-220 (avril 1996) : 577–80. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4526(95)00817-9.
Texte intégralCoak, Matthew J., Charles R. S. Haines, Cheng Liu, Stephen E. Rowley, Gilbert G. Lonzarich et Siddharth S. Saxena. « Quantum critical phenomena in a compressible displacive ferroelectric ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 23 (26 mai 2020) : 12707–12. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1922151117.
Texte intégralDas, Nabyendu, et Suresh G. Mishra. « Fluctuations and criticality in quantum paraelectrics ». Journal of Physics : Condensed Matter 21, no 9 (4 février 2009) : 095901. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/21/9/095901.
Texte intégralTosatti, E., et R. Martoňák. « Rotational melting in displacive quantum paraelectrics ». Solid State Communications 92, no 1-2 (octobre 1994) : 167–80. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(94)90870-2.
Texte intégralKleemann, W., Y. G. Wang, P. Lehnen et J. Dec. « Phase transitions in doped quantum paraelectrics ». Ferroelectrics 229, no 1 (mai 1999) : 39–44. http://dx.doi.org/10.1080/00150199908224315.
Texte intégralWang, Y. G., W. Kleemann, J. Dec et W. L. Zhong. « Dielectric properties of doped quantum paraelectrics ». Europhysics Letters (EPL) 42, no 2 (15 avril 1998) : 173–78. http://dx.doi.org/10.1209/epl/i1998-00225-3.
Texte intégralWang, Y. G., W. Kleemann, W. L. Zhong et L. Zhang. « Impurity-induced phase transition in quantum paraelectrics ». Physical Review B 57, no 21 (1 juin 1998) : 13343–46. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.57.13343.
Texte intégralTotsuji, Chieko, et Takeo Matsubara. « Stress Induced Ferroelectric Phase Transitionin Quantum-Paraelectrics ». Journal of the Physical Society of Japan 60, no 10 (15 octobre 1991) : 3549–56. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.60.3549.
Texte intégralCourtens, Eric. « Is there an unusual condensation in quantum paraelectrics ? » Ferroelectrics 183, no 1 (juillet 1996) : 25–38. http://dx.doi.org/10.1080/00150199608224089.
Texte intégralDas, Nabyendu. « On the possibility of mixed phases in disordered quantum paraelectrics ». Modern Physics Letters B 28, no 21 (20 août 2014) : 1450167. http://dx.doi.org/10.1142/s021798491450167x.
Texte intégralOkamoto, Hiroshi. « Probing Charge-Lattice-Coupled Fluctuations in Organic Quantum Paraelectrics ». JPSJ News and Comments 7 (12 janvier 2010) : 06. http://dx.doi.org/10.7566/jpsjnc.7.06.
Texte intégralProsandeev, S. A., et V. A. Trepakov. « The dielectric response of quantum paraelectrics containing dipole impurities ». Journal of Experimental and Theoretical Physics 94, no 2 (février 2002) : 419–30. http://dx.doi.org/10.1134/1.1458493.
Texte intégralKleemann, W., J. Dec, Y. G. Wang, P. Lehnen et S. A. Prosandeev. « Phase transitions and relaxor properties of doped quantum paraelectrics ». Journal of Physics and Chemistry of Solids 61, no 2 (février 2000) : 167–76. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3697(99)00278-4.
Texte intégralBussmann-Holder, A., H. Büttner et A. R. Bishop. « Stabilization of ferroelectricity in quantum paraelectrics by isotopic substitution ». Journal of Physics : Condensed Matter 12, no 6 (26 janvier 2000) : L115—L120. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/12/6/108.
Texte intégralKleemann, W., J. Dec, D. Kahabka, P. Lehnen et Y. G. Wang. « Phase transitions and precursor phenomena in doped quantum paraelectrics ». Ferroelectrics 235, no 1 (décembre 1999) : 33–46. http://dx.doi.org/10.1080/00150199908214865.
Texte intégralYokota, Hiroko, et Yoshiaki Uesu. « Current Researches of Relaxors -Steps from Quantum Paraelectrics to Relaxors- ». hamon 19, no 2 (2009) : 95–100. http://dx.doi.org/10.5611/hamon.19.2_95.
Texte intégralHuber, W. H., L. M. Hernandez et A. M. Goldman. « Electric field dependence of the thermal conductivity of quantum paraelectrics ». Physical Review B 62, no 13 (1 octobre 2000) : 8588–91. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.62.8588.
Texte intégralNakano, T., N. Ushio, S. Yamamoto, Y. Sakai et K. Abe. « Light Scattering by Microscopic Granular Ferroelectric Regions in SrTi18O3and Quantum Paraelectrics ». Ferroelectrics 441, no 1 (janvier 2012) : 67–74. http://dx.doi.org/10.1080/00150193.2012.744259.
Texte intégralTakesada, Masaki, Hiroshi Nihonmatsu, Toshirou Yagi, Akira Onodera et Yukikuni Akishige. « Ultraviolet Photoexcited Soft Mode Dynamics in Quantum Paraelectrics KTaO3Doped with Nickel ». Japanese Journal of Applied Physics 48, no 9 (24 septembre 2009) : 09KF08. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.48.09kf08.
Texte intégralSmolyaninov, I. M. « The long-time correlations induced by defects in the quantum paraelectrics and ». Journal of Physics : Condensed Matter 10, no 45 (16 novembre 1998) : 10333–46. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/10/45/019.
Texte intégralDAS, NABYENDU. « EFFECTS OF STRAIN COUPLING AND MARGINAL DIMENSIONALITY IN THE NATURE OF PHASE TRANSITION IN QUANTUM PARAELECTRICS ». International Journal of Modern Physics B 27, no 08 (15 mars 2013) : 1350028. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979213500288.
Texte intégralRanjan, Rajeev, Anupriya Agrawal, Anatoliy Senyshyn et Hans Boysen. « Crystal structures of high temperature quantum paraelectrics Na1/2Nd1/2TiO3and Na1/2Pr1/2TiO3 ». Journal of Physics : Condensed Matter 18, no 41 (29 septembre 2006) : L515—L522. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/18/41/l02.
Texte intégralProsandeev, S. A. « Nonlinear dielectric susceptibility of dipole impurities dissolved in the lattice of quantum paraelectrics ». Physics of the Solid State 43, no 10 (octobre 2001) : 1948–51. http://dx.doi.org/10.1134/1.1410636.
Texte intégralGeyer, Richard G., Bill Riddle, Jerzy Krupka et Lynn A. Boatner. « Microwave dielectric properties of single-crystal quantum paraelectrics KTaO3 and SrTiO3 at cryogenic temperatures ». Journal of Applied Physics 97, no 10 (15 mai 2005) : 104111. http://dx.doi.org/10.1063/1.1905789.
Texte intégralTrepakov, V. A., S. A. Prosandeev, M. E. Savinov, P. Galinetto, G. Samoggia, S. E. Kapphan, L. Jastrabik et L. A. Boatner. « Low-temperature phase transformations in weakly doped quantum paraelectrics : novel features and quantum reentrant dipolar glass state in KTa0.982Nb0.018O3 ». Journal of Physics and Chemistry of Solids 65, no 7 (juillet 2004) : 1317–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2004.02.012.
Texte intégralKonsin, P., et B. Sorkin. « Semi-microscopic Vibronic Theory of the Properties of Quantum Paraelectrics and Ferroelectrics of SrTiO3 Type ». Ferroelectrics 483, no 1 (14 juillet 2015) : 20–25. http://dx.doi.org/10.1080/00150193.2015.1058667.
Texte intégralNakamura, Tetsuro, Yue Jin Shan, Pai-Hsuan Sun, Yoshiyuki Inaguma et Mitsuru Itoh. « Discrimination of ferroelectrics from quantum paraelectrics among perovskite titanatesATiO3AND (A′1/2A′′1/2) TiO3 ». Ferroelectrics 219, no 1 (novembre 1998) : 71–81. http://dx.doi.org/10.1080/00150199808213500.
Texte intégralSakai, Hideaki, Koji Ikeura, Mohammad Saeed Bahramy, Naoki Ogawa, Daisuke Hashizume, Jun Fujioka, Yoshinori Tokura et Shintaro Ishiwata. « Critical enhancement of thermopower in a chemically tuned polar semimetal MoTe2 ». Science Advances 2, no 11 (novembre 2016) : e1601378. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1601378.
Texte intégralBraeter, H., et W. Windsch. « On the influence of a static electric field on the lattice dynamics of ferroelectrics and quantum paraelectrics of displacive type ». Ferroelectrics 100, no 1 (décembre 1989) : 241–54. http://dx.doi.org/10.1080/00150198908007919.
Texte intégralGrabecki, G., J. Wróbel, P. Zagrajek, K. Fronc, M. Aleszkiewicz, T. Dietl, E. Papis et al. « Quantum nanostructures of paraelectric PbTe ». Physica E : Low-dimensional Systems and Nanostructures 35, no 2 (décembre 2006) : 332–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2006.08.022.
Texte intégralWang, Yidi. « Emergent phenomena in quantum phase transition ». Theoretical and Natural Science 19, no 1 (8 décembre 2023) : 126–37. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/19/20230517.
Texte intégralDas, Nabyendu. « Quantum critical behavior of a magnetic quantum paraelectric ». Physics Letters A 376, no 40-41 (août 2012) : 2683–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2012.07.012.
Texte intégralYin, L. H., L. Hu, J. Yang, P. Teng, W. H. Song, J. M. Dai, X. B. Zhu et Y. P. Sun. « Negative and positive photodielectric effects in quantum paraelectric BaFe12O19 single crystals ». Journal of Materials Chemistry C 6, no 46 (2018) : 12707–13. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc04812f.
Texte intégralIshikawa, T., M. Itoh, M. Kurita, H. Shimoda, M. Takesada, T. Yagi et S. Koshihara. « Giant Photoconductivity in Quantum Paraelectric Oxides ». Ferroelectrics 298, no 1 (janvier 2004) : 141–43. http://dx.doi.org/10.1080/00150190490423390.
Texte intégralBussmann-Holder, A., A. R. Bishop et A. Simon. « SrTiO3 : From Quantum Paraelectric to Superconducting ». Ferroelectrics 400, no 1 (21 septembre 2010) : 19–26. http://dx.doi.org/10.1080/00150193.2010.505528.
Texte intégralKumar, Jitender, Ram Janay Choudhary et A. M. Awasthi. « Quantum paraelectric glass state in SrCu3Ti4O12 ». Applied Physics Letters 104, no 26 (30 juin 2014) : 262905. http://dx.doi.org/10.1063/1.4885643.
Texte intégralKtitorov, S. A., et L. Jastrabik. « Quantum paraelectric state in virtual ferroelectrics ». Ferroelectrics 153, no 1 (1 mars 1994) : 137–42. http://dx.doi.org/10.1080/00150199408016556.
Texte intégralShenoy, S. R., V. Subrahmanyam et A. R. Bishop. « Quantum Paraelectric Model for Layered Superconductors ». Physical Review Letters 79, no 23 (8 décembre 1997) : 4657–60. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.79.4657.
Texte intégralGentile, Francesco Silvio, Rosita Diana, Barbara Panunzi, Ugo Caruso, Alexander Platonenko, Fabien Pascale et Roberto Dovesi. « Vibrational Analysis of Paraelectric–Ferroelectric Transition of LiNbO3 : An Ab-Initio Quantum Mechanical Treatment ». Symmetry 13, no 9 (7 septembre 2021) : 1650. http://dx.doi.org/10.3390/sym13091650.
Texte intégralMatsushita, Eiko, et Satoshi Segawa. « A Model of Quantum Paraelectric-Ferroelectric Transition ». Ferroelectrics 347, no 1 (20 mars 2007) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1080/00150190601186866.
Texte intégralHemberger, J., M. Nicklas, R. Viana, P. Lunkenheimer, A. Loidl et R. Böhmer. « Quantum paraelectric and induced ferroelectric states in ». Journal of Physics : Condensed Matter 8, no 25 (17 juin 1996) : 4673–90. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/8/25/021.
Texte intégralWu, H., et W. Z. Shen. « Magnetoelectric effect in perovskite quantum paraelectric EuTiO3 ». Solid State Communications 133, no 8 (février 2005) : 487–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2004.12.028.
Texte intégralYurtseven, H., et F. Oğuz. « Critical behavior of the spontaneous polarization and the dielectric susceptibility close to the cubic-tetragonal transition in BaTiO3 ». Journal of Advanced Dielectrics 05, no 03 (septembre 2015) : 1550024. http://dx.doi.org/10.1142/s2010135x15500241.
Texte intégralBusiello, G. « Glass Transition in Quantum Dipole Glass Model ». Advanced Materials Research 590 (novembre 2012) : 138–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.590.138.
Texte intégralLi, Xian, Tian Qiu, Jiahao Zhang, Edoardo Baldini, Jian Lu, Andrew M. Rappe et Keith A. Nelson. « Terahertz field–induced ferroelectricity in quantum paraelectric SrTiO3 ». Science 364, no 6445 (13 juin 2019) : 1079–82. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw4913.
Texte intégralCourtens, E., G. Coddens, B. Hennion, B. Hehlen, J. Pelous et R. Vacher. « Phonon anomalies in SrTiO3in the quantum paraelectric regime ». Physica Scripta T49B (1 janvier 1993) : 430–35. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/1993/t49b/008.
Texte intégralIshikawa, T., M. Kurita, S. Koshihara, M. Takesada et M. Itoh. « High Carrier Mobility Coupled with Quantum Paraelectric Fluctuation ». Ferroelectrics 346, no 1 (26 mars 2007) : 10–15. http://dx.doi.org/10.1080/00150190601180042.
Texte intégralTrybuła, Z., S. Miga, Sz Łoś, M. Trybuła et J. Dec. « Evidence of polar nanoregions in quantum paraelectric KTaO3 ». Solid State Communications 209-210 (mai 2015) : 23–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2015.03.003.
Texte intégralSong, T. K., J. Kim et S. I. Kwun. « Size effects on the quantum paraelectric SrTiO3 nanocrystals ». Solid State Communications 97, no 2 (janvier 1996) : 143–47. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(95)00615-x.
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