Artykuły w czasopismach na temat „Single Phase Multiferroic Materials”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Single Phase Multiferroic Materials”.
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.
Yeo, Hong Goo. "Review of Single-Phase Magnetoelectric Multiferroic Thin Film and Process". Ceramist 24, nr 3 (30.09.2021): 295–313. http://dx.doi.org/10.31613/ceramist.2021.24.3.01.
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 źródłaZhao, Shifeng. "Advances in Multiferroic Nanomaterials Assembled with Clusters". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2015/101528.
Pełny tekst źródłaHajlaoui, Thameur, Catalin Harnagea i Alain Pignolet. "Magnetoelectric Coupling in Room Temperature Multiferroic Ba2EuFeNb4O15/BaFe12O19 Epitaxial Heterostructures Grown by Laser Ablation". Nanomaterials 13, nr 4 (17.02.2023): 761. http://dx.doi.org/10.3390/nano13040761.
Pełny tekst źródłaShukla, Dinesh, Nhalil E. Rajeevan i Ravi Kumar. "Combining Magnetism and Ferroelectricity towards Multiferroicity". Solid State Phenomena 189 (czerwiec 2012): 15–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.189.15.
Pełny tekst źródłaDong, Shuai, Hongjun Xiang i Elbio Dagotto. "Magnetoelectricity in multiferroics: a theoretical perspective". National Science Review 6, nr 4 (18.02.2019): 629–41. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwz023.
Pełny tekst źródłaRoy, Kuntal. "Dynamical systems study in single-phase multiferroic materials". EPL (Europhysics Letters) 108, nr 6 (1.12.2014): 67002. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/108/67002.
Pełny tekst źródłaLiu, Sheng, Feng Xiang, Yulan Cheng, Yajun Luo i Jing Sun. "Multiferroic and Magnetodielectric Effects in Multiferroic Pr2FeAlO6 Double Perovskite". Nanomaterials 12, nr 17 (30.08.2022): 3011. http://dx.doi.org/10.3390/nano12173011.
Pełny tekst źródłaFerreira, P., A. Castro, P. M. Vilarinho, M. G. Willinger, J. Mosa, C. Laberty i C. Sanchez. "Electron Microscopy Study of Porous and Co Functionalized BaTiO3 Thin Films". Microscopy and Microanalysis 18, S5 (sierpień 2012): 115–16. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927612013232.
Pełny tekst źródłaLi, Zheng, Kun Tao, Jing Ma, Zhipeng Gao, Vladimir Koval, Changjun Jiang, Giuseppe Viola i in. "Bi3.25La0.75Ti2.5Nb0.25(Fe0.5Co0.5)0.25O12, a single phase room temperature multiferroic". Journal of Materials Chemistry C 6, nr 11 (2018): 2733–40. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc00161h.
Pełny tekst źródłaYao, Minghai, Long Cheng, Shenglan Hao, Samir Salmanov, Mojca Otonicar, Frédéric Mazaleyrat i Brahim Dkhil. "Great multiferroic properties in BiFeO3/BaTiO3 system with composite-like structure". Applied Physics Letters 122, nr 15 (10.04.2023): 152904. http://dx.doi.org/10.1063/5.0139017.
Pełny tekst źródłaYuan, G. L., K. Z. Baba-Kishi, J. M. Liu, Siu Wing Or, Y. P. Wang i Z. G. Liu. "Multiferroic Properties of Single-Phase Bi0.85La0.15FeO3Lead-Free Ceramics". Journal of the American Ceramic Society 89, nr 10 (październik 2006): 3136–39. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2006.01186.x.
Pełny tekst źródłaLacerda, Luis Henrique da Silveira, i 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, nr 26 (2019): 10610–17. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj02761k.
Pełny tekst źródłaWang, Guopeng, Zezhi Chen, Hongchuan He, Dechao Meng, He Yang, Xiangyu Mao, Qi Pan i in. "Room Temperature Exchange Bias in Structure-Modulated Single-Phase Multiferroic Materials". Chemistry of Materials 30, nr 17 (19.08.2018): 6156–63. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b02798.
Pełny tekst źródłaZhou, Ziyao, Qu Yang, Ming Liu, Zhiguo Zhang, Xinyang Zhang, Dazhi Sun, Tianxiang Nan, Nianxiang Sun i Xing Chen. "Antiferroelectric Materials, Applications and Recent Progress on Multiferroic Heterostructures". SPIN 05, nr 01 (marzec 2015): 1530001. http://dx.doi.org/10.1142/s2010324715300017.
Pełny tekst źródłaMao, Weiwei, Xing'ao Li, Yongtao Li, Xiwang Wang, Yufeng Wang, Yanwen Ma, Xiaomiao Feng, Tao Yang i Jianping Yang. "Structural phase transition and multiferroic properties of single-phase Bi1−xErxFe0.95Co0.05O3". Materials Letters 97 (kwiecień 2013): 56–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2013.01.099.
Pełny tekst źródłaWang, Jiawei, Aitian Chen, Peisen Li i Sen Zhang. "Magnetoelectric Memory Based on Ferromagnetic/Ferroelectric Multiferroic Heterostructure". Materials 14, nr 16 (17.08.2021): 4623. http://dx.doi.org/10.3390/ma14164623.
Pełny tekst źródłaZhang, Xingquan, Yu Sui, Xianjie Wang, Jinhua Mao, Ruibin Zhu, Yi Wang, Zhu Wang, Yuqiang Liu i Wanfa Liu. "Multiferroic and magnetoelectric properties of single-phase Bi0.85La0.1Ho0.05FeO3 ceramics". Journal of Alloys and Compounds 509, nr 19 (maj 2011): 5908–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.03.037.
Pełny tekst źródłaLi, Zheng, Wenzhi Qi, Jun Cao, Yan Li, Giuseppe Viola, Chenglong Jia i Haixue Yan. "Multiferroic properties of single phase Bi3NbTiO9 based textured ceramics". Journal of Alloys and Compounds 788 (czerwiec 2019): 701–4. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.02.241.
Pełny tekst źródłaLu, Chengliang, Menghao Wu, Lin Lin i Jun-Ming Liu. "Single-phase multiferroics: new materials, phenomena, and physics". National Science Review 6, nr 4 (1.07.2019): 653–68. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwz091.
Pełny tekst źródłaZhu, W.-M., H.-Y. Guo i Z.-G. Ye. "Structure and properties of multiferroic (1 − x)BiFeO3–xPbTiO3 single crystals". Journal of Materials Research 22, nr 8 (sierpień 2007): 2136–43. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2007.0268.
Pełny tekst źródłaZhong Chong-Gui, Jiang Qing, Fang Jing-Huai i Ge Cun-Wang. "Magnetoelectric coupling and magnetoelectric properties of single-phase ABO3 type multiferroic materials". Acta Physica Sinica 58, nr 5 (2009): 3491. http://dx.doi.org/10.7498/aps.58.3491.
Pełny tekst źródłaMao, H. J., C. Song, B. Cui, J. J. Peng, F. Li, L. R. Xiao i F. Pan. "Designing room-temperature multiferroic materials in a single-phase solid-solution film". Journal of Physics D: Applied Physics 49, nr 36 (9.08.2016): 365001. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/49/36/365001.
Pełny tekst źródłaLente, M. H., J. S. Guerra, G. K. S. Sousa, C. F. V. Raigoza, D. Garcia i J. A. Eiras. "Investigation of Magnetoelectric Coupling in Single-Phase Multiferroic Ceramics". Ferroelectrics 368, nr 1 (21.10.2008): 99–106. http://dx.doi.org/10.1080/00150190802368032.
Pełny tekst źródłaGumiel, Carlos, Teresa Jardiel, David G. Calatayud, Thomas Vranken, Marlies K. Van Bael, An Hardy, María Lourdes Calzada i in. "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, nr 12 (2020): 4234–45. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc05912a.
Pełny tekst źródłaPeng, Bin, Ren-Ci Peng, Yong-Qiang Zhang, Guohua Dong, Ziyao Zhou, Yuqing Zhou, Tao Li i in. "Phase transition enhanced superior elasticity in freestanding single-crystalline multiferroic BiFeO3 membranes". Science Advances 6, nr 34 (sierpień 2020): eaba5847. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aba5847.
Pełny tekst źródłaVeřtát, P., J. Drahokoupil, O. Perevertov i O. Heczko. "Phase transition in a multiferroic Ni-Mn-Ga single crystal". Phase Transitions 89, nr 7-8 (29.06.2016): 752–60. http://dx.doi.org/10.1080/01411594.2016.1199803.
Pełny tekst źródłaKumar, Ashok, Nora Ortega, Sandra Dussan, Shalini Kumari, Dilsom Sanchez, James Scott i Ram Katiyar. "Multiferroic Memory: A Disruptive Technology or Future Technology?" Solid State Phenomena 189 (czerwiec 2012): 1–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.189.1.
Pełny tekst źródłaPrellier, W., M. P. Singh i P. Murugavel. "The single-phase multiferroic oxides: from bulk to thin film". Journal of Physics: Condensed Matter 17, nr 30 (15.07.2005): R803—R832. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/17/30/r01.
Pełny tekst źródłaPrellier, W., M. P. Singh i P. Murugavel. "The single-phase multiferroic oxides: from bulk to thin film". Journal of Physics: Condensed Matter 17, nr 48 (11.11.2005): 7753. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/17/48/c01.
Pełny tekst źródłaArif, Suneela, i Ahmad Faraz. "Ferroelectric and Multiferroic Properties of Single-Phase Yb2NiMnO6 Double-Perovskites". Journal of Electronic Materials 48, nr 11 (3.09.2019): 7515–25. http://dx.doi.org/10.1007/s11664-019-07582-z.
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 źródłaSlutsker, Julia, Zhuopeng Tan, Alexander L. Roytburd i Igor Levin. "Thermodynamic aspects of epitaxial self-assembly and magnetoelectric response in multiferroic nanostructures". Journal of Materials Research 22, nr 8 (sierpień 2007): 2087–95. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2007.0286.
Pełny tekst źródłaPearsall, Frederick, Nasim Farahmand, Julien Lombardi, Sunil Dehipawala, Zheng Gai i 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, nr 23 (2020): 7916–27. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc00703j.
Pełny tekst źródłaZhang, Jitao, Ping Li, Yumei Wen, Wei He, Aichao Yang, Decai Wang, Chao Yang i Caijiang Lu. "Giant self-biased converse magnetoelectric effect in multiferroic heterostructure with single-phase magnetostrictive materials". Applied Physics Letters 105, nr 17 (27.10.2014): 172408. http://dx.doi.org/10.1063/1.4900929.
Pełny tekst źródłaZeng, Zhixin, Qin Zhang, Heng Wu, Mengshuang Lan, Hong Ao, Wenchuan Li, Chuang Zhou i in. "Influence of calcination temperature on structure and multiferroic properties of barium ferrite ceramics". Processing and Application of Ceramics 16, nr 2 (2022): 106–14. http://dx.doi.org/10.2298/pac2202106z.
Pełny tekst źródłaZhai, Kun, Da-Shan Shang, Yi-Sheng Chai, Gang Li, Jian-Wang Cai, Bao-Gen Shen i Young Sun. "Room-Temperature Nonvolatile Memory Based on a Single-Phase Multiferroic Hexaferrite". Advanced Functional Materials 28, nr 9 (18.12.2017): 1705771. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201705771.
Pełny tekst źródłaAnnapureddy, V., N. P. Pathak i Rabinder Nath. "Structural, Optical and Ferroelectric Properties of BiCoO3:BiFeO3 Composite Films". Advanced Materials Research 585 (listopad 2012): 260–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.585.260.
Pełny tekst źródłaYin, Jia-Hang, Guo-Long Tan i Cong-Cong Duan. "Antiferroelectrics and Magnetoresistance in La0.5Sr0.5Fe12O19 Multiferroic System". Materials 16, nr 2 (4.01.2023): 492. http://dx.doi.org/10.3390/ma16020492.
Pełny tekst źródłaDzunuzovic, Adis, Mirjana Vijatovic-Petrovic, Jelena Bobic, Nikola Ilic i Biljana Stojanovic. "Magnetoelectric properties of materials based on barium zirconium titanate and various magnetic compounds". Processing and Application of Ceramics 15, nr 3 (2021): 256–69. http://dx.doi.org/10.2298/pac2103256d.
Pełny tekst źródłaGuzdek, Piotr. "Magnetoelectric Properties in Nickel Ferrite – Niobate Relaxor Bulk Composites". Advances in Science and Technology 77 (wrzesień 2012): 215–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.77.215.
Pełny tekst źródłaXu, Chengchao, Jun Li, Huanfang Tian, Zi-An Li, Huaixin Yang i Jianqi Li. "Flux Method Growth and Structure and Properties Characterization of Rare-Earth Iron Oxides Lu1−xScxFeO3 Single Crystals". Crystals 12, nr 6 (26.05.2022): 769. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12060769.
Pełny tekst źródłaPradhan, Dhiren K., Shalini Kumari i Philip D. Rack. "Magnetoelectric Composites: Applications, Coupling Mechanisms, and Future Directions". Nanomaterials 10, nr 10 (20.10.2020): 2072. http://dx.doi.org/10.3390/nano10102072.
Pełny tekst źródłaSuastiyanti, Dwita, Yuli Nurul Maulida i Merlin Wijaya. "Improving of Electric Voltage Response Based on Improving of Electrical Properties for Multiferroic Material of BiFeO3-BaTiO3 System". Key Engineering Materials 867 (październik 2020): 54–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.867.54.
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 źródłaRafitasari, Yeti, Ardita Septiani, Asep Ridwan Nugraha, Ervin Naufal Arrasyid, Dedi i Agustinus Agung Nugroho. "Synthesis of Bismuth Ferrite and its Application for Oscillator Material up to 25 GHz Range". Materials Science Forum 1028 (kwiecień 2021): 9–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1028.9.
Pełny tekst źródłaStampfli, Ryan, Nha Uyen Huynh i George Youssef. "Long-Term Converse Magnetoelectric Response of Actuated 1-3 Multiferroic Composite Structures". Magnetochemistry 7, nr 4 (20.04.2021): 55. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry7040055.
Pełny tekst źródłaSazonov, Andrew, Vladimir Hutanu, Martin Meven, Georg Roth, István Kézsmárki, Hiroshi Murakawa, Yoshinori Tokura i Bálint Náfrádi. "The low-temperature crystal structure of the multiferroic melilite Ca2CoSi2O7". Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 72, nr 1 (29.01.2016): 126–32. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520615023057.
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 źródłaHUANG, A., S. Y. TAN i S. R. SHANNIGRAHI. "THICKNESS EFFECTS ON THE EPITAXIAL NATURE OF THE SINGLE-PHASE MULTIFERROIC THIN FILMS". International Journal of Nanoscience 08, nr 01n02 (luty 2009): 81–85. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x09005992.
Pełny tekst źródła