Artykuły w czasopismach na temat „Multiferroic Oxides - Structural Properties”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Multiferroic Oxides - Structural Properties”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Gareeva Z. V., Zvezdin A. K., Shulga N. V., Gareev T. T. i Chen X. M. "Mechanisms of magnetoelectric effects in oxide multiferroics with a perovskite praphase". Physics of the Solid State 64, nr 9 (2022): 1324. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.09.54175.43hh.
Pełny tekst źródłaXu, Xiaoshan, i Wenbin Wang. "Multiferroic hexagonal ferrites (h-RFeO3, R = Y, Dy-Lu): a brief experimental review". Modern Physics Letters B 28, nr 21 (20.08.2014): 1430008. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984914300087.
Pełny tekst źródłaLorenz, Michael. "Pulsed laser deposition of functional oxides - towards a transparent electronics". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C1412. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314085878.
Pełny tekst źródłaWatson, Carla, Tara Peña, Marah Abdin, Tasneem Khan i Stephen M. Wu. "Dynamic adhesion of 2D materials to mixed-phase BiFeO3 structural phase transitions". Journal of Applied Physics 132, nr 4 (28.07.2022): 045301. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096686.
Pełny tekst źródłaDash, Swagatika, R. N. P. Choudhary, Piyush R. Das i Ashok Kumar. "Structural, dielectric, and multiferroic properties of (Bi0.5K0.5)(Fe0.5Nb0.5)O3". Canadian Journal of Physics 93, nr 7 (lipiec 2015): 738–44. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2014-0025.
Pełny tekst źródłaPattanayak, Samita, R. N. P. Choudhary i Piyush R. Das. "Studies of electrical conductivity and magnetic properties of Bi1-xGdxFeO3 multiferroics". Journal of Advanced Dielectrics 04, nr 02 (kwiecień 2014): 1450011. http://dx.doi.org/10.1142/s2010135x14500118.
Pełny tekst źródłaBarrier, Nicolas. "Search for new tellurium and selenium oxides with potential ferroelectric and multiferroic properties". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 75, a2 (18.08.2019): e204-e204. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273319093525.
Pełny tekst źródłaMoustafa, A. M., S. A. Gad, G. M. Turky i L. M. Salah. "Structural, Magnetic, and Dielectric Spectroscopy Investigations of Multiferroic Composite Based on Perovskite–Spinel Approach". ECS Journal of Solid State Science and Technology 11, nr 3 (1.03.2022): 033008. http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ac5c7d.
Pełny tekst źródłaSun, Shujie, i Xiaofeng Yin. "Progress and Perspectives on Aurivillius-Type Layered Ferroelectric Oxides in Binary Bi4Ti3O12-BiFeO3 System for Multifunctional Applications". Crystals 11, nr 1 (29.12.2020): 23. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11010023.
Pełny tekst źródłaLi, Jun, Elena A. Medina, Judith K. Stalick, Arthur W. Sleight i M. A. Subramanian. "Structural studies of CaAl12O19, SrAl12O19, La2/3+δ Al12–δO19, and CaAl10NiTiO19 with the hibonite structure; indications of an unusual type of ferroelectricity". Zeitschrift für Naturforschung B 71, nr 5 (1.05.2016): 475–84. http://dx.doi.org/10.1515/znb-2015-0224.
Pełny tekst źródłaSARDAR, K., K. ALI, S. ALTAF, M. SAJJAD, B. SALEEM, L. AKBAR, A. SATTAR i in. "ENHANCED STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF BISMUTH FERRITE (BiFeO3) NANOPARTICLES". Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 15, nr 1 (styczeń 2020): 51–57. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2020.151.51.
Pełny tekst źródłaGarcía-Zaldívar, O., S. Díaz-Castañón, F. J. Espinoza-Beltran, M. A. Hernández-Landaverde, G. López, J. Faloh-Gandarilla i F. Calderón-Piñar. "BiFeO3 codoping with Ba, La and Ti: Magnetic and structural studies". Journal of Advanced Dielectrics 05, nr 04 (grudzień 2015): 1550034. http://dx.doi.org/10.1142/s2010135x15500344.
Pełny tekst źródłaDelfard, Naimeh Badvi, Hamed Maleki, Asma Mohammadi Badizi i Majid Taraz. "Enhanced Structural, Optical, and Multiferroic Properties of Rod-Like Bismuth Iron Oxide Nanoceramics by Dopant Lanthanum". Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 33, nr 4 (18.11.2019): 1207–14. http://dx.doi.org/10.1007/s10948-019-05294-3.
Pełny tekst źródłaStojanovic, Nemanja, Aleksandra Kalezic-Glisovic, Aco Janicijevic i Aleksa Maricic. "Evolution of structural and functional properties of the Fe/BaTiO3 system guided by mechanochemical and thermal treatment". Science of Sintering 52, nr 2 (2020): 163–76. http://dx.doi.org/10.2298/sos2002163s.
Pełny tekst źródłaPandey, R. K., H. Stern, W. J. Geerts, P. Padmini, P. Kale, Jian Dou i R. Schad. "Room Temperature Magnetic-Semicondcutors in Modified Iron Titanates: Their Properties and Potential Microelectronic Devices". Advances in Science and Technology 54 (wrzesień 2008): 216–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.54.216.
Pełny tekst źródłaKawaguchi, Shogo, Hiroki Ishibashi, Shigeo Mori, Jungeun Kim, Kenichi Kato, Masaki Takata, Hironori Nakao, Yuichi Yamasaki i Yoshiki Kubota. "Orbital Order and Structural Phase Transitions in Vanadium Spinel FeV2O4". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C1358. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314086410.
Pełny tekst źródłaMazzoli, Claudio, i Paolo Ghigna. "Multiferroic Properties In Complex Oxides". Current Inorganic Chemistry 3, nr 1 (1.02.2013): 70–74. http://dx.doi.org/10.2174/1877944111303010007.
Pełny tekst źródłaKoval, V., Y. Shi, I. Skorvanek, G. Viola, R. Bures, K. Saksl, P. Roupcova, M. Zhang, Ch Jia i H. Yan. "Cobalt-induced structural modulation in multiferroic Aurivillius-phase oxides". Journal of Materials Chemistry C 8, nr 25 (2020): 8466–83. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc01443e.
Pełny tekst źródłaAhmad, Javed, Shoaib Hassan, Jamshaid Alam Khan, Umair Nissar i Hammad Abbas. "Insight into Structural and Optical Properties of Pristine and Sr2+ Doped La2NiMnO6". Proceedings of the Pakistan Academy of Sciences: A. Physical and Computational Sciences 58, nr 2 (27.12.2021): 59–71. http://dx.doi.org/10.53560/ppasa(58-2)610.
Pełny tekst źródłaCho, Jae-Hyeon, i Wook Jo. "Progress in the Development of Single-Phase Magnetoelectric Multiferroic Oxides". Ceramist 24, nr 3 (30.09.2021): 228–47. http://dx.doi.org/10.31613/ceramist.2021.24.3.03.
Pełny tekst źródłaKUMAR SWAMY, N., MANISH GUPTA, B. K. DAS i N. PAVAN KUMAR. "STRUCTURAL AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF MULTIFERROIC Y0.5Dy0.5MnO3". International Journal of Modern Physics: Conference Series 22 (styczeń 2013): 530–32. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194513010623.
Pełny tekst źródłaBelik, Alexei A., Hitoshi Yusa, Naohisa Hirao, Yasuo Ohishi i Eiji Takayama-Muromachi. "Structural Properties of Multiferroic BiFeO3under Hydrostatic Pressure". Chemistry of Materials 21, nr 14 (28.07.2009): 3400–3405. http://dx.doi.org/10.1021/cm901008t.
Pełny tekst źródłaDas, Bablu Chandra, Md Feroz Alam Khan i A. K. M. Akther Hossain. "Study of structural properties of multiferroic composites". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 73, a2 (1.12.2017): C514. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273317090593.
Pełny tekst źródłaShireen, Ajmala, Rana Saha, P. Mandal, A. Sundaresan i C. N. R. Rao. "Multiferroic and magnetodielectric properties of the Al1−xGaxFeO3family of oxides". J. Mater. Chem. 21, nr 1 (2011): 57–59. http://dx.doi.org/10.1039/c0jm02688c.
Pełny tekst źródłaRamachandran, T., Nhalil E. Rajeevan i P. P. Pradyumnan. "Thermoelectric Property in Multiferroics". Advanced Materials Research 584 (październik 2012): 157–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.584.157.
Pełny tekst źródłaDrathen, Christina, Kirill Yusenko i Serena Margadonna. "Structural modulations in multiferroic tetragonal tungsten bronze KxMnxFe1+xF3". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C52. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314099471.
Pełny tekst źródłaDíaz-Moreno, Carlos A., Jorge A. López, Yu Ding, A. Hurtado Macias, Chunqiang Li i Ryan B. Wicker. "Multiferroic and Optical Properties of La0.05Li0.85NbO3 and LiNbO3 Nanocrystals". Journal of Nanotechnology 2018 (3.09.2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/3721095.
Pełny tekst źródłaDu, Y., Z. X. Cheng, X. L. Wang i S. X. Dou. "Lanthanum doped multiferroic DyFeO3: Structural and magnetic properties". Journal of Applied Physics 107, nr 9 (maj 2010): 09D908. http://dx.doi.org/10.1063/1.3360354.
Pełny tekst źródłaMeena, P. L., Sunita Pal, K. Sreenivas i Ravi Kumar. "Structural and Magnetic Properties of MnCo2O4 Spinel Multiferroic". Advanced Science Letters 21, nr 9 (1.09.2015): 2760–63. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2015.6336.
Pełny tekst źródłaStaruch, M., D. Violette i M. Jain. "Structural and magnetic properties of multiferroic bulk TbMnO3". Materials Chemistry and Physics 139, nr 2-3 (maj 2013): 897–900. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2013.02.051.
Pełny tekst źródłaJi, Kun-lang, Elena Solana-Madruga, Angel M. Arevalo-Lopez, Pascal Manuel, Clemens Ritter, Anatoliy Senyshyn i J. Paul Attfield. "Lock-in spin structures and ferrimagnetism in polar Ni2−xCoxScSbO6 oxides". Chemical Communications 54, nr 88 (2018): 12523–26. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc07556e.
Pełny tekst źródłaSha, L., J. Miao, S. Z. Wu, X. G. Xu, Y. Jiang i L. J. Qiao. "Double-perovskite multiferroic Bi2FeCrO6 polycrystalline thin film: The structural, multiferroic, and ferroelectric domain properties". Journal of Alloys and Compounds 554 (marzec 2013): 299–303. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.11.187.
Pełny tekst źródłaSun, Shujie, Yan Huang, Guopeng Wang, Jianlin Wang, Zhengping Fu, Ranran Peng, Randy J. Knize i Yalin Lu. "Nanoscale structural modulation and enhanced room-temperature multiferroic properties". Nanoscale 6, nr 22 (5.08.2014): 13494–500. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr03542a.
Pełny tekst źródłaDas, S. R., R. N. P. Choudhary, P. Bhattacharya, R. S. Katiyar, P. Dutta, A. Manivannan i M. S. Seehra. "Structural and multiferroic properties of La-modified BiFeO3 ceramics". Journal of Applied Physics 101, nr 3 (luty 2007): 034104. http://dx.doi.org/10.1063/1.2432869.
Pełny tekst źródłaGoian, V., S. Kamba, D. Nuzhnyy, P. Vaněk, M. Kempa, V. Bovtun, K. Knížek i in. "Dielectric, magnetic and structural properties of novel multiferroic Eu0.5Ba0.5TiO3ceramics". Journal of Physics: Condensed Matter 23, nr 2 (16.12.2010): 025904. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/23/2/025904.
Pełny tekst źródłaKaippamagalath, Aswathi, Jasnamol P. Palakkal, Ajeesh P. Paulose i Manoj R. Varma. "Structural and magnetic properties of multiferroic Y2NiMnO6 double perovskite". Ferroelectrics 518, nr 1 (3.10.2017): 223–31. http://dx.doi.org/10.1080/00150193.2017.1360679.
Pełny tekst źródłaGuo, Zhengang, Liqing Pan, Chong Bi, Hongmei Qiu, Xuedan Zhao, Lihong Yang i M. Yasir Rafique. "Structural and multiferroic properties of Fe-doped Ba0.5Sr0.5TiO3 solids". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 325 (styczeń 2013): 24–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2012.08.023.
Pełny tekst źródłaMuneeswaran, M., P. Jegatheesan, M. Gopiraman, Ick-Soo Kim i N. V. Giridharan. "Structural, optical, and multiferroic properties of single phased BiFeO3". Applied Physics A 114, nr 3 (27.04.2013): 853–59. http://dx.doi.org/10.1007/s00339-013-7712-5.
Pełny tekst źródłaWu, Y. J., Z. J. Hong, Y. Q. Lin, S. P. Gu, X. Q. Liu i X. M. Chen. "Room temperature multiferroic Ba4Bi2Fe2Nb8O30: Structural, dielectric, and magnetic properties". Journal of Applied Physics 108, nr 1 (lipiec 2010): 014111. http://dx.doi.org/10.1063/1.3459887.
Pełny tekst źródłaSun, Shujie, Guopeng Wang, Yan Huang, Jianlin Wang, Ranran Peng i Yalin Lu. "Structural transformation and multiferroic properties in Gd-doped Bi7Fe3Ti3O21ceramics". RSC Advances 4, nr 57 (16.06.2014): 30440. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra04945d.
Pełny tekst źródłaYe, Wei, Guoqiang Tan, Xia Yan, Huijun Ren i Ao Xia. "Structural and multiferroic properties of Bi0.92−xHo0.08CaxFe0.97Mn0.03O3 thin film". Ceramics International 42, nr 1 (styczeń 2016): 481–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.08.134.
Pełny tekst źródłaGervacio-Arciniega, J. J., E. Murillo-Bracamontes, O. Contreras, J. M. Siqueiros, O. Raymond, A. Durán, D. Bueno-Baques i in. "Multiferroic YCrO3 thin films: Structural, ferroelectric and magnetic properties". Applied Surface Science 427 (styczeń 2018): 635–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.09.011.
Pełny tekst źródłaNegi, P., G. Dixit, H. M. Agrawal i R. C. Srivastava. "Structural, Optical and Magnetic Properties of Multiferroic GdMnO3 Nanoparticles". Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 26, nr 5 (19.12.2012): 1611–15. http://dx.doi.org/10.1007/s10948-012-1870-0.
Pełny tekst źródłaDabas, Samiksha, Prachi Chaudhary, Manish Kumar, S. Shankar i O. P. Thakur. "Structural, microstructural and multiferroic properties of BiFeO3–CoFe2O4 composites". Journal of Materials Science: Materials in Electronics 30, nr 3 (17.12.2018): 2837–46. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-018-0560-5.
Pełny tekst źródłaZhao, Y., J. Miao, X. B. Meng, F. Weng, X. G. Xu, Y. Jiang i S. G. Wang. "Butterfly-shaped multiferroic BiFeO3@BaTiO3 core–shell nanotubes: the interesting structural, multiferroic, and optical properties". Journal of Materials Science: Materials in Electronics 24, nr 5 (2.11.2012): 1439–45. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-012-0947-7.
Pełny tekst źródłaLi, Zhengxin, Zhenhua Wang, Rongli Gao, Wei Cai, Gang Chen, Xiaoling Deng i Chunlin Fu. "Dielectric, ferroelectric and magnetic properties of Bi0.78La0.08Sm0.14Fe0.85Ti0.15O3 ceramics prepared at different sintering conditions". Processing and Application of Ceramics 12, nr 4 (2018): 394–402. http://dx.doi.org/10.2298/pac1804394l.
Pełny tekst źródłaFiebig, Manfred. "Phase engineering in oxides by interfaces". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 370, nr 1977 (28.10.2012): 4972–88. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2012.0204.
Pełny tekst źródłaGuo, Er-Jia, Ryan Desautels, David Keavney, Manuel A. Roldan, Brian J. Kirby, Dongkyu Lee, Zhaoliang Liao i in. "Nanoscale ferroelastic twins formed in strained LaCoO3 films". Science Advances 5, nr 3 (marzec 2019): eaav5050. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav5050.
Pełny tekst źródłaZhang, Hong-Guang, Xiao-Chen Ma i Liang Xie. "The structural and magnetic properties of Sr-doped multiferroic CaMn7O12". International Journal of Modern Physics B 29, nr 30 (18.11.2015): 1550221. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979215502215.
Pełny tekst źródłaTomar, M. S., A. Charris-Hernández, D. Barrionuevo i A. Kumar. "Structural and Multiferroic Properties of Bi3.4La0.6Ti3O12/CoFe2O4 Composite Thin Films". Integrated Ferroelectrics 157, nr 1 (16.06.2014): 63–70. http://dx.doi.org/10.1080/10584587.2014.912081.
Pełny tekst źródła