Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 1987, том 152, номер 3, страницы 423–448
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0152.198707c.0423
(Mi ufn7974)
 

Эта публикация цитируется в 78 научных статьях (всего в 78 статьях)

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

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

А. К. Таганцев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе АН СССР, г. Ленинград
Аннотация: 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.).
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 1987, Volume 30, Issue 7, Pages 588–603
DOI: https://doi.org/10.1070/PU1987v030n07ABEH002926
Тип публикации: Статья
УДК: 537[.227+.228.1]
PACS: 77.70.+a, 77.65.-j, 77.22.Ej, 62.20.Fe, 62.20.Dc
Образец цитирования: А. К. Таганцев, “Пиро-, пьезо-, флексоэлектрический и термополяризационный эффекты в ионных кристаллах”, УФН, 152:3 (1987), 423–448; Phys. Usp., 30:7 (1987), 588–603
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Tag87}
\by А.~К.~Таганцев
\paper Пиро-, пьезо-, флексоэлектрический и термополяризационный эффекты в ионных кристаллах
\jour УФН
\yr 1987
\vol 152
\issue 3
\pages 423--448
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn7974}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.0152.198707c.0423}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 1987
\vol 30
\issue 7
\pages 588--603
\crossref{https://doi.org/10.1070/PU1987v030n07ABEH002926}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn7974
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v152/i3/p423
  • Эта публикация цитируется в следующих 78 статьяx:
    1. Yugo Onishi, Hiroki Isobe, Atsuo Shitade, Naoto Nagaosa, “Theory of Thermopolarization Effect”, Nano Lett., 2025  crossref
    2. Olha Hrytsyna, Yuriy Tokovyy, Maryan Hrytsyna, “Non-classical theory of electro-thermo-elasticity incorporating local mass displacement and nonlocal heat conduction”, Mathematics and Mechanics of Solids, 29:3 (2024), 539  crossref
    3. Pengfei Yu, Liming Peng, Yaohong Suo, “Thermo-electro-elastic analysis of piezoelectric hollow cylinder with thermopolarization effect”, Journal of Thermal Stresses, 47:2 (2024), 250  crossref
    4. Yifan Li, Yanyu Li, Xingjian Feng, Chongpu Zhai, Shuwen Zhang, Minglong Xu, “Enhanced flexoelectricity of liquid with hydrated ions”, J. Phys. D: Appl. Phys., 57:41 (2024), 41LT01  crossref
    5. Ailing He, Tianhu He, Bingdong Gu, Yuan Li, “Analysis of Vibration Energy Harvesting Performance of Thermo-Electro-Elastic Microscale Devices Based on Generalized Thermoelasticity”, Actuators, 13:12 (2024), 533  crossref
    6. Pengfei Yu, Dianhan Yang, Liming Peng, Yaohong Suo, Yihan Wu, “Analysis of Flexoelectric Hollow Cylinder with Thermopolarization Effect”, Mech. Solids, 59:5 (2024), 3024  crossref
    7. G. Gupta, B. Singh, “Static and dynamic flexoelectric effects on wave propagation in microstructured elastic solids”, Indian J Phys, 97:5 (2023), 1487  crossref
    8. A. N. Oleinik, M. E. Gilts, P. V. Karataev, A. A. Klenin, A. S. Kubankin, P. G. Shapovalov, “I-V curve of the electron flow generated during a pyroelectric effect in lithium tantalate single crystal in vacuum conditions”, EPL, 142:3 (2023), 34001  crossref
    9. Xuefeng Zhao, Xinping Zhang, Zeen Zhao, Yaojin Wang, Yuewei Yin, Xiaoguang Li, Junling Wang, Guoliang Yuan, Junming Liu, “Macroscopic piezoelectricity of an MAPbI3 semiconductor and its associated multifunctional device”, Nano Energy, 118 (2023), 108980  crossref
    10. Shuwen Zhang, Hui Ji, Kaiyuan Liu, Yifan Li, Minglong Xu, “Shear flexoelectricity of alcoholic liquids with low viscosity”, J. Phys. D: Appl. Phys., 56:41 (2023), 415303  crossref
    11. Mohsen Fayik, Amr R El-Dhaba, Emad Awad, “On the plane strain problem of dynamical flexoelectric effect in dielectrics subject to Sinc-shaped surface loading”, Mathematics and Mechanics of Solids, 28:12 (2023), 2610  crossref
    12. M. E. Gilts, I. A. Kishin, A. A. Klenin, A. S. Kubankin, A. N. Oleinik, “Anomaly in Pyroelectric Current Generation with Varying Lithium Tantalate Single Crystal Temperature with a Constant Rate”, Bull. Lebedev Phys. Inst., 50:3 (2023), 97  crossref
    13. Emad Awad, Amr R. El Dhaba, Mohsen Fayik, “A unified model for the dynamical flexoelectric effect in isotropic dielectric materials”, European Journal of Mechanics - A/Solids, 95 (2022), 104618  crossref
    14. Gerrit E. W. Bauer, Ryo Iguchi, Ken-ichi Uchida, “Theory of Transport in Ferroelectric Capacitors”, Phys. Rev. Lett., 126:18 (2021)  crossref
    15. Elena Meirzadeh, Shiri Dishon, Igor Lubomirsky, David Ehre, “Surface Pyroelectricity and Piezoelectricity of Centrosymmetric Crystals”, Israel Journal of Chemistry, 61:11-12 (2021), 750  crossref
    16. Baljeet Singh, Geetika Gupta, “Propagation of plane harmonic waves in flexoelectric microstructured solids”, Indian J Phys, 95:11 (2021), 2405  crossref
    17. S. S. Aplesnin, A. N. Masyugin, M. N. Volochaev, T. Ishibashi, “Coexistence of the electric polarization and conductive current in the bismuth–neodymium ferrite garnet films”, J Mater Sci: Mater Electron, 32:3 (2021), 3766  crossref
    18. Saurav Sharma, Rajeev Kumar, Mohammad Talha, Rahul Vaish, “Flexoelectric Poling of Functionally Graded Ferroelectric Materials”, Advcd Theory and Sims, 4:1 (2021)  crossref
    19. X. Chen, J. Yvonnet, S. Yao, H.S. Park, “Topology optimization of flexoelectric composites using computational homogenization”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 381 (2021), 113819  crossref
    20. Borisenok V.A. Sedov S.Yu., “On the Mechanisms of Sonoluminescence in Polar and Nonpolar Liquids”, Phys. Atom. Nuclei, 83:11 (2020), 1575–1584  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:82
    PDF полного текста:33
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025