поиск 
 
 
 
 
 
 Белые страницы однополчан
 Ищу тебя
 Список погибших 1941-1945
 Солдатские медальоны 1941-45
 
 
 
 
 
 
 История Отечества
Русско-турецкая война
Русско-японская война
Первая мировая война
Гражданская война
Вторая мировая война
Необъявленные войны СССР
Война в Афганистане
Война в Чечне
Грузино-российский конфликт
Осетино-ингушский конфликт
 
 
 
 Великие битвы
 Аллея Славы
 Великие полководцы
 
 
 
 
 
 
 Знаменательные даты
 Фронтовые письма
 Истории очевидцев
 Военные потери в войнах XX в.
 Города-герои
 
 
 
 
 
 
 Военная геральдика
Флаги РСФСР, 1918-1922
Знаки СССР
Ордена СССР
Медали СССР
Юбилейные медали СССР
Флаги СССР
Знаки отличия РФ
Ордена РФ
Медали РФ
Флаги РФ
 Организации
 Законодательные документы
 Военные песни
 Энциклопедия военной техники
 Военная проза и поэзия
 Кинофильмы
 


 
 
Наши проекты
Мировые новости Сайты для компаний Служба рассылки Игровой сервер Открытки любимым
Тесты
 
 



 



Russian Information Network
 
 

Зарегистрирован "гигантский" флексоэлектрический эффект

<<назад

Физики из Кореи и Великобритании зарегистрировали "гигантский" флексоэлектрический эффект в тонких оксидных плёнках.

Флексоэлектрический эффект описывается как возникновение электрического поля под действием градиента деформации. Это явление напоминает более известный пьезоэлектрический эффект, для обнаружения которого достаточно равномерной деформации, но, в отличие от пьезоэлектричества, носит универсальный характер и наблюдается в диэлектриках с любой из 32 возможных кристаллографических точечных групп симметрии.

Экспериментаторы хорошо изучили флексоэлектрический эффект в жидких кристаллах, графене, углеродных нанотрубках, биологических мембранах - там, где он имеет относительно большую амплитуду. В "обычных" твёрдых материалах контролировать градиент деформации и фиксировать возникающее поле, напряжённость которого остаётся невысокой, гораздо труднее, что и препятствовало исследованию флексоэффекта.

Поскольку напряжённость прямо пропорциональна градиенту деформации, для удобства наблюдения его пытаются сделать максимально резким. Авторы предложили своё решение этой задачи, вырастив методом импульсного лазерного осаждения плёнки HoMnO3 на подложках из Pt/Al2O3 и диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия. Постоянная решётки HoMnO3 на 3,5% отличается от постоянной Pt/Al2O3 и на 2,8% - от постоянной диоксида циркония. Это рассогласование и приводит к деформации, которая очень быстро релаксирует по мере удаления от области контакта плёнки с подложкой, задавая требуемый крутой градиент.

При подстановке измеренных в опытах значений градиента в формулу для напряжённости поля физики получали действительно большие величины, доходившие до 5 МВ/м (5•10-3 В/нм). Новый способ интересен ещё и тем, что позволяет регулировать амплитуду эффекта, варьируя параметры осаждения плёнок: если этот процесс разворачивается в условиях низкого парциального давления кислорода, градиент деформации становится менее резким за счёт образования кислородных вакансий. Давление в 10 мторр давало, к примеру, напряжённость в 0,7 МВ/м (5•10-3 В/нм).

Полная версия отчёта опубликована в журнале Physical Review Letters; препринт статьи можно скачать с сайта arXiv.

Подготовлено по материалам Американского физического общества.

  • Парад Победы
  • Первая Мировая война
  • Осетино-ингушский конфликт
  • Зарегистрирован "гигантский" флексоэлектрический эффект
  • Физики нашли гигантский эффект Фарадея
  • Флорида: на своем дворе житель обнаружил гигантский подземный улей
  • Австралии грозит гигантский айсберг
  • Mitsubishi создала гигантский панорамный дисплей
  • Климов Анатолий Николаевич, Петрозаводск
  • Лобанов Михаил Петрович, Рязань
  • Маринеско Александр , не определен


  •