Cтраница 1
Наличие доменов в сегнетоэлектриках налагает ряд специфических особенностей на их пьезоэлектрические свойства. Так, например, обратный пьезоэффект в сегнетоэлектриках связан не только с обычной деформацией или возникновением механических напряжений, но и с переориентацией доменов. Прямой пьезоэффект также сопровождается переориентацией доменов. Пьезоэлектрические свойства пьезокерамики линейны только в ограниченной области механических и электрических воздействий. Если же воздействия имеют большую величину, происходит необратимая переориентация доменов и, таким образом, частичная деполяризация пьезокерамики. [1]
Наличие доменов в кристаллах сегнетоэлектриков было предсказано из косвенных соображений намного раньше, чем они были обнаружены экспериментально. [2]
Наличие доменов при условии их переориентации под действием переменных полей, измеряющих электрострикцию, приводит к резкому увеличению электрострикционных коэффициентов. [4]
Наличие закристаллизованных доменов осложняет ход ТМА-кривых, на них проявляется точка плавления кристаллической фазы. Поскольку кристаллизоваться в принципе может либо фаза, имеющая более низкое значение Тс, либо фаза с более высоким ее значением, либо, наконец, обе фазы одновременно, то получаемая картина может быть сложной и разнообразной, а интерпретация ТМА-кривых представляет иногда большие трудности. К тому же процесс кристаллизации может происходить и в самом ходе ТМА, что дополнительно усложняет получаемую кривую. [5]
Вообще наличие доменов в сегнетоэлектриках налагает ряд специфических особенностей на их пьезоэлектрические свойства. Так, обратный пьезоэффект в сегнетоэлектриках связан не только с обычной деформацией ( или возникновением напряжений), но и с переориентацией доменов. В свою очередь в некоторых кристаллах прямой пьезоэффект сопровождается переориентацией доменов. [6]
Несмотря на наличие доменов, сегнетоэлектрик в целом может быть неполяризован, так как соседние домены ( линейный размер которых не превышает 10 - 6 м) обычно ориентируются во взаимно противоположных направлениях, определяемых структурой кристаллической решетки. [7]
Оптический метод не может выявить наличие 180 -ных доменов, поскольку оптические индикатрисы в них имеют одну и ту же ориентацию В этом случае на помощь при ходит метод химического травления поверхности образцов. [8]
Известно, что структура органических полупроводников характеризуется наличием хорошо проводящих доменов - областей полисопряжения, разделенных диэлектрическими барьерами. Домены являются донорами - акцепторами электрона. Перенос электронов через диэлектрические участки является активационным процессом. [9]
Обнаружение упорядоченного распределения алюминия является трудной задачей, особенно при наличии доменов с разным распределением и двойниковых кристаллов. [10]
Но особенно, на наш взгляд, осложняет описание и интерпретацию эксперимента наличие пироэлектрических доменов. Поэтому при наличии таких доменов эксперимент дает не истинное значение этих констант ( для однодоменного образца), а лишь то, которое связано с величиной Pz, нескомпенсированной, суммарной по образцу. [11]
Таким образом, появляется возможность построить память в виде длинного регистра сдвига, в котором наличие домена означает единицу, а отсутствие - ноль. [12]
Далеко не всегда экспериментальные данные находятся в согласии с теоретическими расчетами; это связано с наличием доменов, а также с другими дефектами кристаллических структур. [13]
Взаимодействие нейтрона, имеющего магнитный момент, с магнитным моментом атомов и кристаллической решетки позволяет с помощью нейтронографии исследовать магнитные структуры веществ и их изменение в зависимости от температуры, поскольку, например, рассеяние нейтронов ферромагнитными веществами резко отличается от рассеяния парамагнитными, а также Тизучать наличие доменов - областей с определенным расположением магнитных моментов, поскольку наличие доменов вызывает рассеяние нейтронов под малыми углами. [14]
Взаимодействие нейтрона, имеющего магнитный момент, с магнитным моментом атомов и кристаллической решетки позволяет с помощью нейтронографии исследовать магнитные структуры веществ и их изменение в зависимости от температуры, поскольку, например, рассеяние нейтронов ферромагнитными веществами резко отличается от рассеяния парамагнитными, а также Тизучать наличие доменов - областей с определенным расположением магнитных моментов, поскольку наличие доменов вызывает рассеяние нейтронов под малыми углами. [15]