Выпуски

 / 

1987

 / 

Июль

  

Обзоры актуальных проблем


Пиро-, пьезо-, флексоэлектрический и термополяризационный эффекты в ионных кристаллах

Проанализирован линейный отклик поляризации на однородное изменение температуры, ее градиент (термополяризационный эффект), макроскопическую деформацию и ее градиент (флексоэлектрический эффект). Показано, как использование некоторых, широко распространенных в литературе определений поляризации может приводить к существенно неверным результатам при анализе пьезо- и флексоэлектрического эффектов в поле упругих деформаций звуковой волны. Показано также, что при вычислении вышеуказанных откликов в случае пространственно однородного возмущения в образце конечных размеров возникают два класса вкладов: 1) вклады, зависящие от микроскопических характеристик решетки; 2) вклады, зависящие только от изменения тензора дисторсии, сопровождавшего отклик, и от мультипольных моментов распределения заряда всего невозмущенного кристалла. Причем установлено, что первые вклады являются объемными, вторые же — поверхностными или ложными (непроявляющимися в общепринятой экспериментальной схеме измерений). Подробно обсуждаются особенности проявления флексоэлектрического и термополяризационного эффектов. Ил. 5. Библиогр. ссылок 38 (39 назв.).

Текст pdf (482 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1987v030n07ABEH002926
PACS: 77.70.+a, 77.65.−j, 77.22.Ej, 62.20.Fe, 62.20.Dc (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0152.198707c.0423
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1987/7/c/
Цитата: Таганцев А К "Пиро-, пьезо-, флексоэлектрический и термополяризационный эффекты в ионных кристаллах" УФН 152 423–448 (1987)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Tagantsev A K “Pyroelectric, piezoelectric, flexoelectric, and thermal polarization effects in ionic crystalsSov. Phys. Usp. 30 588–603 (1987); DOI: 10.1070/PU1987v030n07ABEH002926

Список литературы (38) Статьи, ссылающиеся на эту (82) ↓ Похожие статьи (20)

  1. El-Dhaba A R European Journal of Mechanics - A/Solids 115 105817 (2026)
  2. Sen Sh, Wang Ya et al Mathematics and Mechanics of Solids (2025)
  3. Onishi Yu, Isobe H et al Nano Lett. 25 (7) 2763 (2025)
  4. Moharana A K, Vaish R Journal of Applied Physics 138 (13) (2025)
  5. Hu H, Liu Zh et al International Journal of Mechanical Sciences 305 110740 (2025)
  6. Yu P, Yang D et al Mech. Solids 59 (5) 3024 (2024)
  7. He A, He T et al Actuators 13 (12) 533 (2024)
  8. Yu P, Peng L, Suo Ya Journal of Thermal Stresses 47 (2) 250 (2024)
  9. Li Y, Li Ya et al J. Phys. D: Appl. Phys. 57 (41) 41LT01 (2024)
  10. Hrytsyna O, Tokovyy Yu, Hrytsyna M Mathematics and Mechanics of Solids 29 (3) 539 (2024)
  11. Zhang Sh, Ji H et al J. Phys. D: Appl. Phys. 56 (41) 415303 (2023)
  12. Zhao X, Zhang X et al Nano Energy 118 108980 (2023)
  13. Oleinik A N, Gilts M E et al EPL 142 (3) 34001 (2023)
  14. Gupta G, Singh B Indian J Phys 97 (5) 1487 (2023)
  15. Fayik M, El-Dhaba A R, Awad E Mathematics and Mechanics of Solids 28 (12) 2610 (2023)
  16. Gilts M E, Kishin I A et al Bull. Lebedev Phys. Inst. 50 (3) 97 (2023)
  17. Awad E, El D A R, Fayik M European Journal of Mechanics - A/Solids 95 104618 (2022)
  18. Aplesnin S S, Masyugin A N et al J Mater Sci: Mater Electron 32 (3) 3766 (2021)
  19. Singh B, Gupta G Indian J Phys 95 (11) 2405 (2021)
  20. Bauer Gerrit E  W, Iguchi R, Uchida Ken-ichi Phys. Rev. Lett. 126 (18) (2021)
  21. Sharma S, Kumar R et al Advcd Theory and Sims 4 (1) (2021)
  22. Meirzadeh E, Dishon Sh et al Israel Journal of Chemistry 61 (11-12) 750 (2021)
  23. Chen X, Yvonnet J et al Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 381 113819 (2021)
  24. Borisenok V A, Sedov S Yu Phys. Atom. Nuclei 83 (11) 1575 (2020)
  25. Zakharov Yu N, Sakhnenko V P et al J. Adv. Dielect. 10 (01n02) 2060010 (2020)
  26. McBride A T, Davydov D, Steinmann P Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 371 113320 (2020)
  27. El Dhaba AR, Gabr ME Mathematics and Mechanics of Solids 25 (3) 820 (2020)
  28. Zhang Sh, Liu K et al Journal of Applied Physics 128 (14) (2020)
  29. Wu T, Liu K et al Smart Mater. Struct. 28 (11) 115025 (2019)
  30. Tomchenko M D Ukr. J. Phys. 64 (6) 509 (2019)
  31. Davydov V N, Karankevich O A Russ Phys J 61 (10) 1922 (2019)
  32. Sedov S Yu, Borisenok V A Phys. Atom. Nuclei 82 (11) 1547 (2019)
  33. Starkov I A, Mylnikov I L, Starkov A S J. Phys.: Conf. Ser. 1124 081012 (2018)
  34. Rakita Y, Bar-Elli O et al Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 114 (28) (2017)
  35. Zhang Sh, Liu K et al Applied Physics Letters 111 (8) (2017)
  36. Zhang Sh, Liu K et al Sci Rep 7 (1) (2017)
  37. Belyavskii V I, Gorbatsevich A A Jetp Lett. 105 (7) 464 (2017)
  38. Zhang Sh, Liu K et al Journal of Applied Physics 122 (14) (2017)
  39. Kim T, Huang W et al Applied Physics Letters 108 (19) (2016)
  40. Hrytsyna O R J Math Sci 212 (2) 167 (2016)
  41. Poddar Sh, Foreman K et al Applied Physics Letters 108 (1) (2016)
  42. Rakita Y, Meirzadeh E et al APL Materials 4 (5) (2016)
  43. Mohammadi S, Khodayari A, Mohammadi P Journal of Intelligent Material Systems and Structures 26 (10) 1236 (2015)
  44. Kumar A, Borkar H SSP 232 213 (2015)
  45. Andreeva V N, Filimonov A V et al Met Sci Heat Treat 56 (9-10) 564 (2015)
  46. Garten L M, Trolier-McKinstry Susan Journal of Applied Physics 117 (9) (2015)
  47. Mohammadi S, Khodayari A, Mohammadi P Ceramics International 40 (1) 87 (2014)
  48. Starkov A S, Starkov I A J. Exp. Theor. Phys. 119 (2) 258 (2014)
  49. Zhang J, Xu R et al Phys. Rev. B 89 (22) (2014)
  50. Kabychenkov A F, Lisovskii F V J. Exp. Theor. Phys. 118 (4) 643 (2014)
  51. Poddar Sh, Ducharme S Journal of Applied Physics 116 (11) (2014)
  52. Yurkov A S Jetp Lett. 99 (4) 214 (2014)
  53. Zubko P, Catalan G, Tagantsev A K Annu. Rev. Mater. Res. 43 (1) 387 (2013)
  54. Vasylkiv Yu, Kvasnyuk O et al J. Opt. Soc. Am. A 30 (5) 891 (2013)
  55. Yudin P V, Tagantsev A K Nanotechnology 24 (43) 432001 (2013)
  56. Tagantsev A K, Yurkov A S Journal of Applied Physics 112 (4) (2012)
  57. Shandarov S M, Shmakov S S et al Jetp Lett. 95 (12) 618 (2012)
  58. Pyatakov A P, Zvezdin A K Uspekhi Fizicheskikh Nauk 182 (6) 593 (2012) [Pyatakov A P, Zvezdin A K Phys.-Usp. 55 (6) 557 (2012)]
  59. Khodayari A, Mohammadi S IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr. 58 (3) 503 (2011)
  60. Yurkov A S Jetp Lett. 94 (6) 455 (2011)
  61. Zvezdin A K, Vorob’ev G P et al J. Exp. Theor. Phys. 109 (2) 221 (2009)
  62. Starkov A S, Karmanenko S F et al Phys. Solid State 51 (7) 1510 (2009)
  63. Pokrovskiĭ V Ya Jetp Lett. 86 (4) 260 (2007)
  64. Kosorotov V F Semicond. phys. quantum electron. optoelectron. 8 (3) 60 (2005)
  65. Maksimov E G, Zinenko V I, Zamkova N G Uspekhi Fizicheskikh Nauk 174 (11) 1145 (2004)
  66. Kholopov E V Uspekhi Fizicheskikh Nauk 174 (10) 1033 (2004)
  67. Gordeev V F, Lasukov V V Russian Physics Journal 44 (7) 771 (2001)
  68. Foreman B A J. Phys.: Condens. Matter 12 (34) R435 (2000)
  69. Lasukov V V, Fursa T V Tech. Phys. Lett. 26 (3) 241 (2000)
  70. Kityk A V, Schranz W et al Europhys. Lett. 50 (1) 41 (2000)
  71. García N, Levanyuk A P, Osipov V V Phys. Rev. E 62 (2) 2168 (2000)
  72. García N, Levanyuk A P, Osipov V V Jetp Lett. 70 (7) 431 (1999)
  73. Vibrational Spectra and Structure Vol. Molecular Approach to SolidsIntroduction to the Dynamical Theory of Crystals and Application of Approaches Originating From the Theory of Molecular Vibrations23 (1998) p. 83
  74. García N, Hasmy A Jetp Lett. 68 (6) 472 (1998)
  75. Malkova N M, Kantser V G J. Phys.: Condens. Matter 9 (45) 9909 (1997)
  76. Kantser V G, Malkova N M Phys. Rev. B 56 (4) 2004 (1997)
  77. García N, Levanyuk A P Jetp Lett. 64 (12) 907 (1996)
  78. Trepakov V A, Rafikov E T et al Europhys. Lett. 21 (9) 891 (1993)
  79. Tagantsev A K Phys. Rev. Lett. 69 (2) 389 (1992)
  80. Tagantsev A K Phase Transitions 35 (3-4) 119 (1991)
  81. Trepakov V A, Nurieva K M, Tagantsev A K Ferroelectrics 94 (1) 377 (1989)
  82. Sahare P D, Moharil S V Journal of Luminescence 43 (6) 369 (1989)

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение