Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Титанат стронцію.

Статті в журналах з теми "Титанат стронцію"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-41 статей у журналах для дослідження на тему "Титанат стронцію".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Григорьев, Л. В., А. А. Семенов, А. А. Иванов та Е. А. Седых. "Температурные свойства диэлектрической проницаемости и оптические свойства многослойной структуры вариозонного титаната бария-стронция". Физика твердого тела 63, № 1 (2021): 91. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.01.50404.168.

Повний текст джерела
Анотація:
Представлены результаты исследования оптических свойств и температурной зависимости диэлектрической проницаемости многослойной структуры вариозонного сегнетоэлектрика титаната бария-стронция, нанесенного на монокристаллическую подложку из лейкосапфира. Приведены результаты математического моделирования и экспериментального исследования коэффициента пропускания и отражения структуры в спектральной полосе 300-1100 nm при малых углах падения света на поверхность. Представлены результаты экспериментального исследования температурной зависимости диэлектрической проницаемости в диапазоне температур 300-400 K. Ключевые слова: сегнетоэлектрик, титанат бария-стронция, тонкие пленки сегнетоэлектриков, магнетронное распыление, радиофотоника.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Старков, А. С., та И. А. Старков. "Флексокалорический эффект в тонких пластинах титаната бария и титаната стронция". Физика твердого тела 61, № 12 (2019): 2510. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2019.12.48586.527.

Повний текст джерела
Анотація:
The flexoelectric effect in a thin plate of a ferroelectric with cubic symmetry is investigated on the basis of the Love-Kirchhoff model. The electric and elastic fields in a ferroelectric are described within the framework of the Landau-Ginzburg thermodynamic potential. The influence of the inhomogeneity of the polarization distribution in the plate is taken into account. Found values for plate bending caused by electric field application make it possible to calculate the dependence of the entropy change on temperature in the barium and strontium titanate plates (flexocaloric effect).
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Случинская, И. А., та А. И. Лебедев. "Новая магнитная нецентральная примесь --- кобальт в титанате стронция". Физика твердого тела 61, № 3 (2019): 521. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2019.03.47245.300.

Повний текст джерела
Анотація:
AbstractThe local structure and charge state of the cobalt impurity in SrTiO_3 is studied by X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy. The synthesis conditions, under which cobalt predominantly (up to 76%) substitutes the atoms at the A site of the perovskite structure, is found for SrTiO_3(Co) samples. By varying the synthesis conditions, it is possible to appreciably change the ratio between the concentrations of cobalt atoms incorporated into the A and B sites. It is established that the charge state of cobalt is +2 at the A site and +3 at the B site. It is revealed that the Co impurity at the A site is off-center, and its deviation from the lattice site is 1.0 Å. First-principles calculations show that the isolated Co^3+ ion at the B site is diamagnetic, whereas the Co^2+ ion at the A site is in a high-spin state ( S = 3/2).
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Стаськов, Н. И., А. Б. Сотский, Л. И. Сотская, И. В. Ивашкевич, А. И. Кулак, Н. В. Гапоненко, М. В. Руденко та А. Н. Петлицкий. "Оптические характеристики пленок титаната стронция, полученных золь-гель методом". Журнал технической физики 125, № 10 (2018): 473. http://dx.doi.org/10.21883/os.2018.10.46697.69-18.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Позыгун, И. С., Г. М. Серопян, И. Р. Султанов, С. А. Сычев та А. А. Теплоухов. "Взаимодействие наносекундного лазерного излучения с поверхностью монокристаллического титаната стронция". Журнал технической физики 87, № 8 (2017): 1261. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2017.08.44738.2135.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Замудио-Лара, Альваро, Светлана Владимировна Кошевая, Владимир Всеволодович Гримальский та Фабиола Яньез-Кортес. "Умножение частот терагерцового излучения в кристаллах параэлектрика титаната стронция". Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника 58, № 9 (23 вересня 2015): 33. http://dx.doi.org/10.20535/s0021347015090034.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Кошевая, Светлана Владимировна, Владимир Всеволодович Гримальский, Ю. Н. Коцаренко та Маргарита Текпойотль-Торрес. "Модуляционная неустойчивость поперечно ограниченных электромагнитных волн терагерцового диапазона в параэлектрике титанат стронция". Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника 59, № 11 (23 листопада 2016): 19–28. http://dx.doi.org/10.20535/s0021347016110029.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Сохраби Анараки, Х., Н. В. Гапоненко, М. В. Руденко, В. В. Колос, А. Н. Петлицкий та А. С. Турцевич. "Тонкопленочный конденсатор на основе титаната- стронция, сформированного золь–гель методом". Микроэлектроника 44, № 6 (2015): 476–80. http://dx.doi.org/10.7868/s0544126915050105.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Тумаркин, А. В., та А. А. Одинец. "Доменный эпитаксиальный рост сегнетоэлектрических пленок титаната бария-стронция на сапфире". Физика твердого тела 60, № 1 (2018): 88. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2018.01.45293.200.

Повний текст джерела
Анотація:
AbstractA model of the epitaxial growth of crystalline multicomponent films on single-crystal substrates with a domain correspondence is presented using a solid solution of barium strontium titanate on sapphire substrates ( r cut). The domain epitaxial growth suggests the matching of the lattice planes of the film and the substrate having similar structures by comparison of domain multiple of an integral number of the interplanar spacings. Variation of the component composition of the solid solution enables changes in the domain size in the range sufficient for epitaxial growth. This method can be used to project the epitaxial growth of films of various solid solutions on single-crystal substrates.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Руденко, М. В., В. С. Кортов, Н. В. Гапоненко, А. В. Мудрый та С. В. Звонарев. "Фото- и катодолюминесценция пленок ксерогеля титаната стронция с ионами тербия". Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2015, № 10 (2015): 23–27. http://dx.doi.org/10.7868/s0207352815100194.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Тумаркин, А. В., С. В. Разумов, В. А. Вольпяс, А. Г. Гагарин, А. А. Одинец, М. В. Злыгостов та Е. Н. Сапего. "Термостабильные сегнетоэлектрические конденсаторы на основе градиентных пленок титаната бария-стронция". Журнал технической физики 87, № 10 (2017): 1585. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2017.10.45005.2168.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Якименко, Елена Николаевна, Наталья Михайловна Агеева, Валерий Семенович Петров, and Михайлович Михеев Евгений. "Influence of agrotechnical methods of growing grapes on the composition of trace elements of table wine materials." Magarach Vinogradstvo i Vinodelie, no. 1(111) (March 18, 2020): 39–43. http://dx.doi.org/10.35547/im.2020.22.1.008.

Повний текст джерела
Анотація:
Целью исследований, результаты которых приведены в статье, было установление влияния агротехнических приемов выращивания винограда на концентрацию микроэлементов в виноматериалах, произведенных из двух сортов винограда - белого Шардоне и красного Каберне-Совиньон, выращенного в ЗАО «Скалистый берег» Анапского района Краснодарского края. Переработку винограда проводили в условиях цеха ООО «Микровиноделие» по общепринятым технологиям. Массовую концентрацию микроэлементов определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии с применением прибора Квант Z. В результате проведенных исследований в виноматериалах идентифицированы алюминий, хром, кобальт, медь, марганец, рубидий, стронций, цинк, молибден и титан, концентрация которых варьировала в достаточно широких пределах. Установлено, что в виноматериале, изготовленном из ягод верхней части грозди, концентрация всех микроэлементов была выше. На сорте Шардоне наибольшее увеличение содержания микроэлементов отмечено при задернении через одно междурядье; изменение нагрузки не оказало существенного влияния на количество микроэлементов в виноматериале. На сорте Каберне-Совиньон при задернении почвы через одно междурядье возросло количество хрома, меди, цинка, молибдена и титана; задернение почвы в каждом междурядье в сравнении с контролем вызвало увеличение концентрации кобальта, титана, количество марганца, цинка и стронция было идентично контролю. Увеличение нагрузки приводило к небольшому уменьшению количества микроэлементов, а снижение нагрузки - к значительному увеличению. Оба сорта винограда отреагировали идентично на применение антитранспиранта Вапор Гард: в экспериментальных вариантах концентрация микроэлементов была выше в сравнении с контролем. The goal of the research, with the results indicated in the article, was the influence of agrotechnical methods in grapes cultivation on the concentration of trace elements in wine materials made of two grape varieties - white-berry ‘Chardonnay’ and red-berry ‘Cabernet Sauvignon’, grown in the CJSC "Skalistyi Bereg" Anapa district of Krasnodar Krai. Processing of grapes was carried out in the conditions of the workshop of LLC "Mikrovinodeliye" according to generally accepted technologies. Mass concentration of trace elements was determined by the method of atomic absorption spectroscopy using the device Kvant Z. As a result of the studies conducted, following elements with varied concentration were identified in wine materials: aluminum, chromium, cobalt, copper, manganese, rubidium, strontium, zinc, molybdenum and titanium. It was found that the concentration of all trace elements was higher in wine material made of berries from the upper part of the bunch. In ‘Chardonnay’ variety the highest increase in the content of trace elements was observed in ground cover of the next but one row width; variation of loads did not have a significant effect on the number of trace elements in wine materials. In ‘Cabernet Sauvignon’ variety in ground cover of the next but one row width the content of chromium, copper, zinc, molybdenum and titanium increased; ground cover of each row width caused an increase in the concentrations of cobalt, titanium as compared to the control, the amount of manganese, zinc and strontium was identical to the control. The increase of the load resulted in a smaller decrease in the number of trace elements, and a decrease in the load led to its significant increase. Both grape varieties reacted identically to the use of anti-transpirant Vapor Gard: in experimental samples the concentration of trace elements was higher in comparison with the control.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

Толстых, Н. А., Т. Н. Короткова, Ф. Д. Аль Джаафари, М. А. Каширин, Ю. А. Федотова, Н. А. Емельянов, Л. Н. Коротков та Ю. В. Касюк. "Диэлектрические и магнитные свойства нанокристаллических образцов титаната бария, титаната стронция и смесевого нанокомпозита на их основе". Известия Российской академии наук. Серия физическая 83, № 9 (2019): 1193–97. http://dx.doi.org/10.1134/s0367676519090278.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Стрюков, Д. В., В. М. Мухортов, Ю. И. Головко та С. В. Бирюков. "Особенности сегнетоэлектрического состояния в двухслойных гетероструктурах на основе титаната бария-стронция". Физика твердого тела 60, № 1 (2018): 113. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2018.01.45297.186.

Повний текст джерела
Анотація:
AbstractThe structural properties of one- and two-layer heterostructures based on the barium–strontium titanate of various compositions deposited by the Frank–Van der Merve on a magnesium oxide substrate have been studied. The heterostructures have been prepared by the rf sputtering of the stoichiometric ceramic targets in a Plazma 50 SE deposition system. The principal difference of this method of deposition from known analogs is that the growth of single-crystal films occurs from a disperse oxide phase formed in the plasma of a high-current rf discharge during the ceramic target sputtering at the cluster level. The peculiarities of the manifestation of the ferroelectric state in the two-layer heterostructures when changing the sequence order of the films with various compositions of barium–strontium titanate.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Солодуха, А. М., та Г. С. Григорян. "Эффект отрицательной электроемкости в низкочастотном импедансе полупроводниковой керамики титаната бария-стронция". Неорганические материалы 55, № 4 (2019): 433–37. http://dx.doi.org/10.1134/s0002337x19040146.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

Тумаркин, А. В., И. Т. Серенков, В. И. Сахаров, С. В. Разумов, А. А. Одинец, М. В. Злыгостов, Е. Н. Сапего та В. В. Афросимов. "Начальные стадии роста пленок титаната бария-стронция на подложке полуизолирующего карбида кремния". Физика твердого тела 59, № 12 (2017): 2352. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.12.45230.157.

Повний текст джерела
Анотація:
Впервые исследованы начальные стадии роста сегнетоэлектрических пленок титаната бария-стронция на подложках монокристаллического карбида кремния. Выбор подложки, обладающей высокой теплопроводностью, обусловлен возможностью применения данных структур в мощных сверхвысокочастотных устройствах. Определены диапазоны температур, разделяющие механизм поверхностной диффузии осаждаемых атомов от диффузии через газовую фазу при росте многокомпонентных пленок. Исследования показали, что массоперенос посредством поверхностной диффузии приводит к формированию зародышей малой высоты, покрывающих большую часть подложки, тогда как массоперенос атомов через газовую фазу приводит к образованию "столбчатой" островковой структуры с малым процентом покрытия подложки и большей высотой островков. А.В. Тумаркин и А.А. Одинец выражают благодарность за финансовую поддержку РФФИ (проект 16-29-05147 офи\_м) и Минобрнауки России (государственное задание N 3.3990.2017.ПЧ). DOI: 10.21883/FTT.2017.12.45230.157
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Кускова, А. Н., Р. В. Гайнутдинов та О. М. Жигалина. "Влияние толщины на доменную структуру пленок титаната бария–стронция на подложках MgO". Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2014, № 8 (2014): 32–37. http://dx.doi.org/10.7868/s0207352814080083.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

Анохин, А. С., Ю. И. Головко, В. М. Мухортов та Д. В. Стрюков. "Структура и динамика решетки двухслойных гетероструктур титаната бария-стронция и слоистого титаната висмута разной толщины на подложке окcида магния". Физика твердого тела 61, № 11 (2019): 2178. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2019.11.48425.489.

Повний текст джерела
Анотація:
The results of the structure and lattice dynamics study of Bi4Ti3O12 films with a thickness varying from 4 to 430 nm on a (001) MgO substrate with a preliminarily deposited Ba0.4Sr0.6TiO3 (4 nm) sublayer are presented. Two-layer structures were fabricated by high-frequency sputtering of ceramic targets of the appropriate composition. X-ray diffraction studies at room temperature showed that in such heterostructures the c axis of the Bi4Ti3O12 film is perpendicular to the substrate plane, and the [100] axis makes an angle of ± 45◦ with the [100] MgO axis. Up to ≈ 40 nm of Bi4Ti3O12 film thickness, the unit cell have a compression strain in the normal to the substrate plane direction and tensile strain in the interface plane, for large thicknesses the sign of the deformation changes. The frequency shifts of phonon modes in the Bi4Ti3O12 film and the appearance of additional peaks in the Raman spectra were observed. It is indicating on increasement of monoclinic distortion of the films crystal structure compared to the bulk crystal.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Маслова, М. В., В. И. Иваненко та Л. Г. Герасимова. "Влияние температуры на кинетику сорбции катионов стронция сорбентом на основе фосфата титана". Журнал физической химии 93, № 7 (2019): 1002–8. http://dx.doi.org/10.1134/s0044453719060219.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Широков, В. Б., С. П. Зинченко, Л. И. Киселева та А. В. Павленко. "Свойства пленок титаната бария-стронция на кремниевой подложке, нанесенных методом высокочастотного катодного распыления". Журнал технической физики 44, № 24 (2018): 81. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2018.24.47034.17105.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

Солодуха, А. М., та Г. С. Григорян. "ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОЗИСТОРНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ КЕРАМИКИ ТИТАНАТА БАРИЯ-СТРОНЦИЯ, "Неорганические материалы"". Неорганические материалы, № 3 (2018): 317–21. http://dx.doi.org/10.7868/s0002337x18030156.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

Корнейков, Р. И., та В. И. Иваненко. "Извлечение катионов цезия и стронция из растворов ионитами на основе фосфатов титана(IV)". Неорганические материалы 56, № 5 (2020): 528–32. http://dx.doi.org/10.31857/s0002337x20050085.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Лебедев, А. И., та И. А. Случинская. "О природе различия зарядового состояния Ni в титанатах бария и стронция". Известия Российской академии наук. Серия физическая 80, № 9 (2016): 1167–72. http://dx.doi.org/10.7868/s0367676516090301.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Иваненко, В. И., Е. Н. Якубович, С. В. Владимирова та Э. П. Локшин. "Синтез порошков твердых растворов титанатов и цирконатов бария, стронция и свинца". Неорганические материалы 51, № 9 (2015): 995–1002. http://dx.doi.org/10.7868/s0002337x15090092.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
25

Латыпова, Р. И., Е. Н. Дулов та Р. И. Хайбуллин. "МИКРОСТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ТИТАНАТА СТРОНЦИЯ, ИМПЛАНТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗОМ, "Известия Российской академии наук. Серия физическая"". Известия Российской академии наук. Серия физическая, № 7 (2017): 892–97. http://dx.doi.org/10.7868/s0367676517070171.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
26

Зверев, Д. Г., Р. В. Юсупов, А. А. Родионов, О. Е. Квятковский, Л. Ястрабик, А. Дейнека та В. А. Трепаков. "Переход от динамики к статике в спектрах ЭПР примесных ионов Mn2+в титанате стронция". Оптика и спектроскопия 116, № 6 (2014): 891–96. http://dx.doi.org/10.7868/s0030403414060269.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
27

Широков, В. Б., В. В. Калинчук та П. Е. Тимошенко. "СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЁНОК ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ ТИТАНАТА БАРИЯ-СТРОНЦИЯ ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ПЬЕЗОЭФФЕКТЕ, "Доклады Академии наук"". Доклады Академии Наук, № 6 (2018): 620–25. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565218120046.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
28

Golovko, Yu I., V. M. Mukhortov, and A. A. Mamatov. "PHASE TRANSFORMATIONS IN NANOSIZED EPITAXIAL FERROELECTRIC FILMS OF BARIUM-STRONTIUM TITANATE." Vestnik Yuzhnogo nauchnogo tsentra 4, no. 2 (2008): 11–17. http://dx.doi.org/10.23885/1813-4289-2008-4-2-11-17.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
29

Ermachikhin, A. V., N. V. Mukhin, V. G. Litvinov, N. B. Rybin, M. V. Rudenko, N. V. Gaponenko, and P. A. Kholov. "ELECTRICAL RESISTANCE INVESTIGATION OF STRONTIUM TITANATE FILMS FORMED BY SOL–GEL METHOD." Vestnik of Ryazan State Radio Engineering University 62 (2017): 178–83. http://dx.doi.org/10.21667/1995-4565-2017-62-4-178-183.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
30

Anokhin, A. S., S. V. Biryukov, Yu I. Golovko, and V. M. Mukhortov. "FERROELECTRIC PROPERTIES OF MULTILAYER THIN FILMS OF BARIUM STRONTIUM TITANATE AND LAYERED BISMUTH TITANATE FOR USE IN NONVOLATILE FERROELECTRIC MEMORY." Science in the South of Russia 14, no. 1 (2018): 29–34. http://dx.doi.org/10.23885/2500-0640-2018-14-1-29-34.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
31

Evstifeev, E. N., A. V. Zhuravlev, and A. A. Nesterov. "SYNTHESIS OF SOLID SOLUTIONS OF TITANATES OF BARIUM-STRONTIUM THE METHOD OF «CHEMICAL ASSEMBLAGE»." International Journal of Applied and Fundamental Research (Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований), no. 5 2020 (2020): 92–97. http://dx.doi.org/10.17513/mjpfi.13076.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
32

Елшин, А. С., И. В. Лунев, С. А. Мигачев, Д. К. Жарков, Р. И. Баталов, В. В. Базаров, Д. А. Бизяев, Т. С. Шапошникова та Р. Ф. Мамин. "СВОЙСТВА ПЛЕНОК ТИТАНАТА БАРИЯ-СТРОНЦИЯ НА КРЕМНЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, "Наука Юга России"". Science in the South of Russia, № 3 (2018): 29–36. http://dx.doi.org/10.7868/s25000640180304.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
33

Руднев, В. С., Т. П. Яровая, М. А. Медков, П. М. Недозоров, К. Н. Килин, И. В. Лукиянчук та А. Ю. Устинов. "Покрытия с фосфатами кальция, стронция и оксидом тантала на титане для биомедицинского применения". Физикохимия поверхности и защита материалов 51, № 6 (2015): 613–17. http://dx.doi.org/10.7868/s0044185615060194.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
34

Timoshenko, P. E., V. B. Shirokov, and V. V. Kalinchuk. "Finite-element Modeling of SAW-filters Based on Thin Films of Barium Strontium Titanate." Ecological Bulletin of Research Centers of the Black Sea Economic Cooperation 17, no. 4 (December 28, 2020): 48–56. http://dx.doi.org/10.31429/vestnik-17-4-48-56.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
35

Алтынников, А. Г., А. Г. Гагарин, А. В. Тумаркин та И. В. Котельников. "Характеризация свойств пленок титаната бария-стронция и управляемых элементов на их основе в диапазоне частот 1-60 GHz". Письма в журнал технической физики 45, № 11 (2019): 12. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2019.11.47816.17777.

Повний текст джерела
Анотація:
The electrical properties of the tunable capacitors based on the barium-strontium titanate films and the films itself were investigated in a wide frequency range. The dielectric losses of ferroelectric films at frequencies up to 30 GHz were estimated based on the parameters of capacitors. The measurements were performed using the set of resonance techniques. Direct measurements of the film properties were carried out at a frequency of 60 GHz using the open resonator technique. The parameters of the capacitors were compared with semiconductor analogs to demonstrate the prospects of thin-film ferroelectric elements application in the millimeter wavelength range.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
36

Жуков, В. П., та Е. В. Чулков. "Возможности моделирования из первых принципов электрон-фононной релаксации и транспортных свойств на примерах оксида кадмия и титаната стронция". Физика твердого тела 64, № 4 (2022): 418. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2022.04.52181.249.

Повний текст джерела
Анотація:
The calculations of the electron-phonon relaxation time, Seebeck coefficient and conductivity were performed for cadmium oxide with oxygen vacancies and strontium titanate doped with niobium using the first-principle methods based on the theory of electron density functional and its perturbations, Boltzmann theory and many-body theory of electron-phonon interaction. It is shown that the calculations of relaxation time based on the many-body theory lead to significantly more accurate results on transport characteristics than in the case of the standard approximation of a constant relaxation time. It is shown that interaction with defects has a significant effect on conductivity.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
37

Караванович, Х. Б., та Н. І. Глібовицька. "Здатність деревних видів акумулювати важкі метали в умовах нафтозабруднених ґрунтів". Scientific Bulletin of UNFU 30, № 1 (27 лютого 2020): 83–87. http://dx.doi.org/10.36930/40300114.

Повний текст джерела
Анотація:
Досліджено особливості акумуляції хімічних елементів деревними рослинами в умовах впливу Битків-Бабчинського нафтового родовища. Рентгенофлуоресцентним методом встановлено концентрацію алюмінію, цинку, титану, феруму, стронцію, нікелю, купруму, арсену, брому, рубідію, молібдену, паладію, аргентуму, плюмбуму, ванадію у сухій масі листкових пластинок клена гостролистого, бука лісового, ліщини звичайної, берези повислої, липи серцелистої та осики, що зростають у забрудненому нафтопродуктами довкіллі. За допомогою програм CorelDRAW та ImageJ розраховано частку некротизованої тканини асиміляційних органів деревних рослин в умовах впливу родовища. Встановлено прямо пропорційну залежність між ураженням листкових пластинок дерев некрозами та накопиченням хімічних елементів рослинами. Зафіксовано відсутність арсену, брому, молібдену, паладію, аргентуму, плюмбуму, ванадію у листках клена, бука, липи. Виявлено зростання вмісту хімічних елементів у асиміляційних органах дослідних дерев у такому ряді: Mo → Pb → Pd → Ag → Br → As → V → Ni → Rb → Cu → Sr → Ti → Zn → Fe → Al. Частка некротизації листків в умовах Битків-Бабчинського нафтового родовища зростає у ряді дослідних рослин: бук → клен → липа → осика → береза → ліщина. Максимальною акумулятивною здатністю хімічних елементів володіє ліщина, мінімальною – бук та клен. Враховуючи значні кумулятивні ресурси ліщини, доцільно використовувати вид як фіторемедіант забрудненого хімічними елементами довкілля. Клен та бук належать до рослин-елімінаторів, які вибірково та в невеликих кількостях поглинають токсиканти з довкілля, що зумовлено наявністю у цих видів потужних протекторних механізмів. Береза, липа та осика відзначаються цінними біоіндикаторними характеристиками та їх можна використовувати для оцінювання екологічного напруження середовища.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
38

Широков, В. Б., та А. Г. Разумная. "ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И МЯГКИЕ МОДЫ В ДВУХСЛОЙНЫХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ ТИТАНАТА БАРИЯ-СТРОНЦИЯ НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ, "Наука Юга России"". Science in the South of Russia, № 3 (2018): 21–28. http://dx.doi.org/10.7868/s25000640180303.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
39

Наумова, Н. Л., В. В. Журавель, Е. А. Бурмистров та О. М. Бурмистрова. "Пищевая ценность порошка из томатов, выращенных в разных географических районах Челябинской области". Innovations and Food Safety, № 3 (1 жовтня 2021): 22–28. http://dx.doi.org/10.31677/2072-6724-2021-33-3-22-28.

Повний текст джерела
Анотація:
Решение проблемы комплексной переработки томатного сырья с получением конкурентоспособных продуктов отягощено рядом экологических проблем, в первую очередь антропогенной нагрузкой на почвы агроценозов. На территории Челябинской области имеются как естественные, так и искусственные геохимические провинции, в условиях которых осуществляется интенсивное сельскохозяйственное производство. Целью исследований стало изучение пищевой ценности порошка из томатов, выращенных в разных географических районах Челябинской области. Объектами изучения послужили пробы томатного порошка, полученного при сушке помидоров сорта Огни Москвы, выращенных в открытом грунте в разных садовых некоммерческих товариществах: проба № 1 - в СНТ «Локомотив-1» (г. Челябинск, Троицкий тракт), проба № 2 - в СНТ «Дизелист-1» (Челябинская обл., г. Троицк, ул. Дизельная). Установлено, что в пробе № 1 содержится больше олова (в 4,1 раза), лития (в 3,3 раза), свинца (в 2 раза, но не выше нормы), кобальта (в 1,6 раза), хрома (на 18,5 %), калия (на 8,7 %), а также серебра, теллура, титана, ванадия и незаменимого нутриента - белка (на 5,6 %). Обнаруженные количества олова и серебра превышают кларковые значения, характерные для сухой фитомассы растительности суши, в 2,5 и 2 раза соответственно. В пробе № 2 содержится больше липидов (в 1,7 раза) и сахаров (на 14,1 %), пищевых волокон (на 14,6 %) и органических кислот (на 1,3-4,7 %), минеральных элементов: кремния и алюминия (в 14-14,6 раза), селена (в 4 раза), бора (в 3,6 раза), кальция (в 2,7 раза), марганца (в 2,6 раза), цинка (в 2,1 раза), меди (в 2 раза), магния и стронция (в 1,8 раза). Уровень селена превышает кларковые значения в 21 раз. Таким образом, сельскохозяйственная продукция, получаемая в агроценозах, неблагополучных по содержанию поллютантов, нуждается в особо строгом контроле последних как в почвенном, так и в сырьевом материале.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
40

Stravinskienė, Vida. "POLLUTION OF “AKMENĖS CEMENTAS” VICINITY: ALKALIZING MICROELEMENTS IN SOIL, COMPOSITION OF VEGETATION SPECIES AND PROJECTION COVERAGE / ”AKMENĖS CEMENTO“ APLINKOS TARŠA. DIRVOŽEMĮ ŠARMINANTYS MIKROELEMENTAI, AUGALIJOS RŪŠIŲ Į VAIROVĖ IR PROJEKCINIS PADENGIMAS / ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАВОДА «АКМЯНЕС ЦЕМЕНТАС»: ПОДЩЕЛАЧИВАЮЩИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПОЧВЕ, ВИДОВОЙ СОСТАВ И ПРОЕКТНОЕ ПОКРЫТИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ". Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 19, № 2 (28 червня 2011): 130–39. http://dx.doi.org/10.3846/16486897.2011.579449.

Повний текст джерела
Анотація:
The article presents the results of the research pertaining to forest litter and the composition of peat topsoil microelements, as well as the composition and projection coverage of undergrowth, herbaceous and bryophyte species specific to the vicinity of the cement factory “Akmenes cementas” are presented. Increased amounts of strontium, barium, titanium, manganese, copper, chromium, nickel and boron in forest litter and the upper 10 cm peat layer (up to 6 km from the pollution source) were established. 53 plant species were observed. The greater part (75–81%) of them are vascular plants. It was indicated that the diversity of vegetation species at different distances (0.5–1.0, 3.0–3.5 and 5.5–6.0 km) from the pollution source varies. Species of broadleaved trees and shrubs (Quercus robur L., Betula pendula Roth., Frangula alnus Mill., Corylus avellana L.), resistant to the impact of alkaline dust, are more outspread near the pollution source. Nearby the pollution source (0.5–1.0 km), Campylium stellatum Lange and Campylium sommerfeltii Lange, were found. At the farthest distances from the plant, the typical for Myrtillo-oxalidosa site type moss Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst, and herbs Epilobium palustre L., Vaccinium myrtillus L., Moehringia trinervia (L.) Clairv. were observed. Total coverage of vegetation species varied from 35.5±1.9% at the closest to the pollution source distance to 19.6±2.1% at the 3.0–3.5 km distance. It is significantly (p;<;0.05) less in comparison to the control (51.9±2.2%). The greatest part (43–72%) of the coverage in different squares of the vegetation study consisted of herbs and undergrowth plants. Santrauka Pateikami miško paklotės ir durpinio dirvožemio mikroelementinės sudėties, trako augalų , žolių bei samanų rūšių į vairovės bei projekcinio padengimo ”Akmenės cemento“ aplinkoje tyrimų rezultatai. Nustatyta, kad dėl cemento dulkių nusėdimo miško paklotėje ir durpėse (iki 6 km atstumu nuo gamyklos) yra padidėjęs mikroelementų (stroncio, bario, titano, mangano ir nikelio, chromo, vario, boro) kiekis; dėl cemento dulkių ir pelenų emisijos dirvožemis šarmejo. šis procesas lėmė augalijos rūšių sudėties skirtumus 0,5–1,0, 3,0–3,5 ir 5,5–6,0 kilometrų atstumu nuo gamyklos. Aptiktos 53 augalų rūšys; daugumą (75–81%) jų sudaro induočiai augalai. Arčiausiai (0,5–1,0 km) gamyklos gausiau išplitę šarminėms dulkėms atsparūs Quercus robur L., Betula pendula Roth., Frangula alnus Mill., Corylus avellana L. bei kalcifilinės žolės Campylium stellatum(Hedw.) Lange et C.E.O. Jensen, Campylium sommerfeltii (Myrin) Lange. Toliau nuo gamyklos randamos durpiniam mėlyngiriui būdingos samanos Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. ir Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.; gausėja šiam miško tipui būdingų žolių rūšių : Epilobium palustre L., Vaccinium myrtillus L., Moehringia trinervia (L.) Clairv. Augalų rūšių projekcinis padengimas kinta nuo 35,5±1,9% (arčiausiai gamyklos) iki 19,6±2,2% 3,0–3,5 km atstumu nuo gamyklos, t. y.patikimai (p<0,05) mažiau už kontrolę (51,9±2,2%). Didžią ją dalį (43–72%) augalijos projekcinio padengimo sudaro žoliniai ir trako sumedėję augalai. Резюме Представлены результаты исследования состава микроэлементов в лесной подстилке и верхнем слое торфа, видового состава и проектного покрытия подлеска, трав и мхов в окружающей среде цементного завода «Акмянес цементас». Установлено увеличенное количество микроэлементов (стронция, бария, титана, марганца, свинца, хрома, никеля, бора) в лесной подстилке и верхнем (10 см) слое торфа на расстоянии до 6 км от завода. Обнаружено 53 вида растений, большую часть (75–81 %) которых составляют сосудистые растения. Разнообразие растительных видов на разном (0,5–1,0, 3,0–3,5 и 5,5–6,0 км) расстоянии от источника загрязнения меняется. Устойчивые к воздействию подщелачивающей пыли лиственные подлеска Corylus avellana L., Quercus robur L., Frangula alnus Mill., Betula pendula Roth распространены вблизи источника загрязнения. Там же найдены виды, характерные для более плодородных типов леса: Rubus idaeus L., Rubus caesius L., Cirsium oleraceum (L.) Scop, Poaceae травы. На более удаленном от завода расстоянии (5,5–6,0 км) найдены характерные для леса типа Myrtillo-oxalidosa мхи Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. и Rhytidiadelphus triquetrus(Hedw.) Warnst. Увеличено число видов трав, характерных для этого типа леса: Epilobium palustre L., Vaccinium myrtillus L., Moehringia trinervia (L.) Clairv. Среднее проектное покрытие наземной растительности меняется от 35,5±1,9 % (вблизи завода) до 19,6±2,2 % на расстоянии 3,0–3,5 км от завода. Это достоверно (р < 0,05) ниже контрольных данных. Большую часть (43–72 %) составляет покрытие травянистых растений и подлеска.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
41

"DETERMINATION OF THE CHEMICAL AND PHASE COMPOSITION MIXED WITH OKSIDOV PEROVSKITE STRUCTURES BASED ON STRONTIUM TITANATE METHOD OF DIFFERENTIATING DISSOLUTION." Журнал структурной химии 56, no. 4 (2015). http://dx.doi.org/10.15372/jsc20150412.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії