Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Электронное строение сложных оксидов с магнитным и электрическим упорядочением по данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Полученные результаты могут быть использованы для оценки особенностей химической связи и валентного состояния ионов в мультиферроиках при создании новых керамических функциональных материалов на их основе в зави-симос і и 01 температурных режимов синтеза и спекания. Обнаруженные много-элскфонпыс эффекты в форме остовных уровней и валентных полос ряда ею соединений позволяют глубже понять… Читать ещё >

Электронное строение сложных оксидов с магнитным и электрическим упорядочением по данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия как метод исследования поверхности и объема
    • 1. 1. Основы качественного и количественного элементною анализа
    • 1. 2. Конструктивные особенности ренп сионского фотоэлектронной) микрозонда r. SCALAB
      • 1. 2. 1. Элекфонно-ошичсские свойства полусферического дефлектора фоюэлсктронпого микрозонда L’SCALAB
      • 1. 2. 2. Регистрация и обработка спектров
    • 1. 3. Влияние зарядки образца па форму спектров
    • 1. 4. 1 Іоді о гонка поверхности монокристалличсских образцов
  • 2. Электронное строение монокристаллов и керамики Рс-содсржащих мулыиферроикон
    • 2. 1. Крис іалличсская структура и мстды получения образцов
    • 2. 2. Оствные уровни и налетные полосы монокрисіаллон ВіРеОз и гема і и і а а-Рс2Оз
    • 2. 3. Валентные полосы монокристаллов PbFcj/2Nbі/203 в ссгнсюэлск-тричсском и параэлектричсском состояниях
    • 2. 4. Вален тное состояние, а томов Fc в монокрис і аллах ВіРеОз. Pbl-'ci/2Nb ½О3 и керамике ВаРеі/2МЬі/2Оз: экперимент и теория
      • 2. 4. 1. Спектры Ке2/?-уровней монокристаллов ВіРсОз и РЬ1-с і /2Nb ½О
      • 2. 4. 2. Спектры РеЗ^-уровнсй монокристаллов Bil’cO, и РЬРе½ЫЬ|/2Оз
      • 2. 4. 3. Спектры РсЗ/?-уровпсй монокрисіаллон ВіРсОз и
  • РЫ e,.Nb|,.()
    • 2. 4. 4. Спектры 1-е2/?-уровней керамики 13аFci/2"Nb]/2О3 с кислородными вакансиями
  • 3. Электронное строение монокристаллов Mn-содсржащих мультиферрои-ков
    • 3. 1. Получение, кристаллическая структура, подготовка и кош роль качества поверхности монокристаллов УМп03 и /?Мп
    • 3. 2. Расщепление МпЗй'-уровней в крисшллических полях основных сфукгурпых единиц монокристаллов YMnO, и /?Мп2()
      • 3. 2. 1. Валентная полоса УМпОз
      • 3. 2. 2. Валентная полоса УМтьО^
      • 3. 2. 3. Валеншая полоса BiMn
      • 3. 2. 4. Валентная полоса ЬиМпгО^
      • 3. 2. 5. Валешпая полоса GdMn
    • 3. 3. Валентное состояние атомов переходных и редкоземельных элс-мешов в монокристаллах КМп205 (R — У, Bi. Ku. Gd): жеперимен 1 и 1Сорпя
      • 3. 3. 1. Спектры Мп2р- и МпЗл'-уровпсй в монокристаллах /ШП2О
      • 3. 3. 2. Спектры Gd4. v- и Еи4. у-уровнсй в монокрис! аллах GdMn205 и ЬиМп
      • 3. 3. 3. Спектры Gd4d- и Ви4й'-уровней в монокристаллах GdMn205 и
  • I. uVln.(K
    • 3. 4. Mai пит нос состояние атомов марганца в монокрист аллах /?Мп20^ по данным рсштспоэлсктронной спектроскопии
  • 4. Многоэлсктронные эффекты в рентгеновских фотоэлектронных сиекфах соединений бария
    • 4. 1. Реп11 сновскис фогоэлекфонные спектры валентной полосы и субвалентной облас] и Ва02. BaSO/t. BaTiO,
    • 4. 2. Влияние поверхностных эффектов и оксидации па положение вну|-ренних уровней металлического бария
    • 4. 3. Многоэлекгропные эффекты в рентгеновских фотоэлектронных спектрах субвалснтпой области ВаО?, Ва80-|, ВаУЮ-,
    • 4. 4. Многоэлскгронные эффекты в рентгеновских фотоэлектронных спектрах оетовных уровней ВаО?. ВаЯО,!, Ва’ПО-,
  • 5. Сс[рсгацио1шыс процессы в монокристаллах Ва’ПО,
    • 5. 1. Теоретические основы сегрегационных процессов в металлических сплавах и керамике
    • 5. 2. Сс1 регационные явления на поверхности монокристаллов сложных оксидов
    • 5. 3. Температурная зависимость содержания поверхностной фазы Вав монокристалле ВаТЮ3 по данным РФЭС

Актуальность темы

Сосуществование магнитного и электрического упорядочения в есгнечомагпетиках |1,2| определяет устойчивый интерес к ним в физике конденсированного состояния. В настоящее время более употребительным для этих соединений стало название мульгиферроики. Для ряда таких соединений. в том числе со структурой перовскича, например, феррита висмута 13П-сОз (BFO) и ферроииобата свинца PbFci^Nbi^O-, (PFN) исследовались условия возникновения электрического и магнитного упорядочения. Материалы, полученные на основе таких соединений, перспективны для применения в сенсорной технике и микроэлектронике, в частности, спинтроникс, стремящейся соединить достоинства энергонезависимой магнитной памяти |3| и бысгродсйс!-вующих электрических систем обработки информации. Поскольку матичная симметрия этих соединений предполагает возможности управления их сегнсто-элсктричсскими свойствами магнитным полем и наоборот, управления их ма1-нитными свойствами — электрическим полем 11 — 3|. на эти соединения возлагают большие надежды для создания материалов для приложений.

Интерес к этим соединениям вновь повысился, когда в тонких пленках феррита висмута, толщины которых находятся в интервале 50.500 пм. был открыт гжангский магнитоэлектрический эффект (МЭ), на несколько порядков превышающий эффекты, наблюдавшиеся в других материалах при компаниях температурах |4|. Это было одно из первых сообщений, которое послужило толчком для более глубокого исследования магнитоэлектрических эффектов. Было высказано предположение, что одним из факторов, способствующих ги-í-aincKOMy МЭ эффекту в гонких пленках феррита висмута, является наличие в них ионов двухвалентного железа, которое обладает большим локальным Mai-нитным моментом |4,5|.

В тех же работах методом рсптгеноэлсктронной спектроскопии двухвалентное железо было обнаружено в ряде пленочных мультиферроиков. Более чого, в работе |6| этим методом было обнаружено определенное количество двухвалентного железа (1-е2'/Fe" = 0.26) в монокристалле PFN, коррелирующее с из5 меренным маїнишьш момешом Счиїасіся, чю появление be2' в іаких соединениях обусловлено кислородными вакансиями в обі.емс образца. Наличие вакансий, но кислороду, в свою очередь, приводні к увеличению проводимоеIи, чю с тсс i BCHiio подавляет диэлектрические своисіва мулыиферроиков и за-іруднясі их применение в микрошекіроникс Полому наличие двучвалсш hoi о железа в чисп. тх или допироваиных друїими элемешами пленках Hil^с03, а іак-жс в ряде монокрисіаллических мулыиферроиков является и по сей деш, предметом дискуссии |4 -6|. l’en 11 еновская фокплекіронная спекіроскопия являеі ся одним и з мощных физических меюдов исследования химичсскои связи, определения ІШЛСН11 101 о состяния аюмов и электронной структуры всщссіва Получение качссівенных реш і сно) лекіронньіх спекіров ос і овных уровней и валсшных полос, монокрисіаллических мулыиферроиков связано с проблемами эксперимент. в час іно-сі и. с проблемами П0Д10ЮВКИ повсрхносіи исследуемых образцов и ишерпре-іациси особенности юнкои сірукіурьі спекіров Кроме loi о, возникающие при лом вопросы о валешном сосюянии аюмов в мулыиферроиках, влиянии мно-1 оэлекфопных) ффектов на епскірьі осювных уровней, до сих пор осіаклся спорными.

I аким образом, тема дисссріации. посвященной определению особенности jjicKіроннои сгрукіурьі ряда сложных оксидов с маїпиіпьім и >лекіриче-СКИМ упорядочением С использованием peu 11 СНОВСКОЙ фою) ЛСК1 роннои спек-іроскопии являє і ся актуальной.

Объекты исследования.

— монокрисіалльї со сіруктурой псровскига Pbl ei/2Nb|/2()3. Hil сО,. Bal iO,.

— монокрисi аллы манганатов с общей формулой ЯМгьО, — (R — Y. Bi. 1 и.

Gd):

— в качестве реперных соединений монокрисіалльт ісмаїиіа сх-1 e20-, и мані аниіаУМпОз. порошки ГсС20,(2Н20. bcSOi 7ІІ20. Ba ()2 и керамика Barci/2Nb|/20-,.

Цель рабств: Определение особенное i ей элск1ронно1 о ci роения исследуемых обьекюи. чпачений r) iicpi ии химической свячи и вален i но] о сосюяния атмов. входящих в их основные сфукгурныс единицы.

Для досжжения цели были посшвлеиы следующие задачи: рачрабо1ап> меюдику подюювкн поверхности исследуемых m situ моно-крисшлличсских соединений 1ак. чюбы их 1ювсрхнос1и были адеквашы их обьемному члемешиому СОС1аву и г) ЛСК|рОННОМу CipOCHHIO. гполучить ренггеноэлектропные спекгрьт вну гренних уровней и вален 1НЫХ ПОЛОС С 1ЮВСрХИОС1СЙ исследуемых монокрисшллов РЫ Ci/2Nbi/2C)v Ril е03. ВаГЮ3, EuMn205. YMn205, GdMn2Ov BiMn205. природпою минерала BaSC)| и порошка Ва02.

ГПОЛучИ 1 Ь реп 11 CHOr) JICKipOIIHbie СПСКфЫ рспсрных соединений, монокрп-С1алличееко1 о icMarnia а-1с2Оз. керамики Bal С|/2]1Ь|/20зи монокрис 1аллаУМп03. порошков соединений ГеС2(Х|-2Н20 и 1 cS04 7112С). выявить влияние 1смпсрагуры на гонкую cipyKiypy ренп еночлекфонных cncKipoB вален i пых полос РЫ С|/21ЧЬ|/2Оз при icMiiepaiypax в ишервалс Т- 296.573К, исследован, поведение повсрхноспюй фазы в монокрис1алле liai Ю3 в интервале температур 7^=296 .773 К.

Научная новизна. В ходе выполнения диссср| анионной рабоп,! впервые: • меюдом peniгсповской фотоэлектронной ClICKipOCKOlIHH с монохромаж-чацией рентгеновскою излучения получены CHCKipbl.

— внуфеиних уровней и валентных полос монокрис 1алличсски муль-жферроиков со структурой перовскита Pbl-ei/2lMbi/203, BilcO,. а также мопокри-смалличсского гсмаж1а а-1 е2Оз.

— осюв1П>1х уровней и валентных полос монокрис iаллических мулыи-ферроиков с общей формулой /?Mn2U5 (R — Y. Bi. I и. Gd) и i CKcai опально! о ман-I ани i, а УМпОз:

• показано, что атомы Ре в монокристалличсских и иоликристалличсских образцах мулыиферроиков ВіРе03 и РЬРс^МЬ^Оч находится в трсхваленшом сосіояпиив орторомбических мангапаїах /і)Мп205(/?-У, Ві, Пи, Осі) половина аіомов Мп находится в трехвалентном состоянии, а друїая половиначетырехвалентном;

•дана интерпретация рспттсиовских фотоэлектронных спекіров валенііп.іх полос орторомбических мультиферроиков /?МП2О5 (/? — У, Ві, Еи, Осі) на основе схемы знерістичсских МпЗ ¿-/-уровней. расщепленных кристаллическим нолем основных структурных единиц мультиферроиков, расчетов электронного строения соединений и оксидов У, Ві, Ей и Осі, близких к исследуемым маїериалам по составу и кристаллическому строению;

• продемонстрирована возможность оценки локальных магнитных момепюв ионов и парамагнитного момента машанагов /?Мгь05(/? — У, Ві. Ри. Осі) на основе рентгеновских фотоэлектронных спектров остовных уровней;

• мсіодом ренпсновской фотоэлектронной спектроскопии с монохромаїи-зацией реп 11 сновскої о излучения и первопринциппых расчетов методом РР.1 Т9 обнаружено различие в электронном строении монокристалла РЬ1-С|/2МЬі/20, в параэлсктричсском и ссгнстоэлсктричсском состоянии.

• обнаружена температурная зависимость поверхностной фазы Ва—О в монокристалле ВаГіО,.

Практическая значимость работы.

Полученные результаты могут быть использованы для оценки особенностей химической связи и валентного состояния ионов в мультиферроиках при создании новых керамических функциональных материалов на их основе в зави-симос і и 01 температурных режимов синтеза и спекания. Обнаруженные много-элскфонпыс эффекты в форме остовных уровней и валентных полос ряда ею соединений позволяют глубже понять особенности процессов в атомах Ва, происходящие при возбуждении электронов с внутренних и валентных состояний, чю в псрснскіивс может быть полезным при проведении количественно! о анализа соединений бария методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Результаты по сегрегационным процессам в монокристаллсВа’ПО, мо1уг быть использованы при разработке путей модификации поверхности функционал!.пых многокомпонентных материалов, используемых при повышенных температурах в катализе, микроэлектронике и панотсхнологиях.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. С точностью до чувствительности используемой методики рен’пе-новского фотоэлектронного эксперимента (не хуже 5%) атомы Г с в монокри-сталличсских и поликристаллических образцах мультиферроиков Ш1-еО, и РЬ1'е|^Ь|/2()3 находится в трехвалентном состояниив орторомбических манга-натах ЯМгьО, (И-У, В1, Ей, Сс1) половина атомов Мп находи тся в трехвалентном сосюянии. а дру1ая половина — четырехвалентном, что согласуйся с данными рентгеноетруктурного анализа о пирамидальном и октаэдричсском кислородном окружении марганца, соответственно.

2. При близких межатомных расстояниях 1-с-() в октаэдрах 1-с ()6 в гематите и мультиферроике В1РсОэ и сравнимых вкладах: сЗс/~ и 02/>сосгояний в валентную полосу этих соединений, влияние ионов В1 на валентную полосу мультиферроика проявляется в уменьшении энергетической протяженности ее низкоэнергетического участка (па 1.4 эВ) и основном вкладе — элсюронов в высокоэнергетический пик валентной полосы.

3. Ренп еновекий фотоэлектронный спектр вален тной полосы (положение РЬб^-пика) монокристаллического мультиферроика РЬКе^МЬ^Оз зависим от параэлекфического или ссгпетоэлскгричсско1 о состояния вещества, чю определенно указывает на существенное участие подрешетки свинца в механизме фазовых переходов.

4. При изменении температуры в диапазоне Т ' 296.573К монокри-сиииш Ва’ГЮ-, обратимо меняется доля поверхностной фазы Ва-О. свидетельствуя о перестройке кристаллического строения первых монослоев кристалла.

Обоснованность и достоверность полученных в работе основных результатов обусловлена использованием метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии на базе современной системы анализа поверхности KSCALAB 250, подготовкой поверхности монокристаллических образцов с помощью механической обработки алмазным надфилем в условиях сверхвысокого вакуума, использованием современных программ обработки спектров и современных стандартных пакетов программ для проведения теоретических расчетов электронного строения вещества, согласованностью теоретических и экспериментальных данных, их близостью для рспсрных соединений к литературным данным.

Апробация результатов работы.

Основные результаты диссертации докладывались на следующих конференциях и симпозиумах: Науч.-техн. конф."Методы создания, исследования микро-, папоеистем и экономические аспекты микро-.наноэлектроники" (Тверь. 2009): 16 Всерос. конф. студентов-физиков и молодых ученых (Волгоград, 2010), XX Всерос. науч.конф. «Рентгеновские и электронные спектры и химическая связь» (Новосибирск, 2010) — Х1УНац.коиф. по росту кристаллов и IV Мсжду-нар.конф. «Кристаллофизика XXI века», посвященной памяти М.П. Iliac колье кой (Москва, 2010) — Мсждунар.междисц.симп. «Физика низкоразмерных систем и поверхностей» (Ростов-на-Дону — п. JIoo. 2008) — XIV Между и ар. мсждисц. симп. «Порядок, беспорядок и свойства оксидов» (Ростов-на-Дону — п. JIoo. 2011) — 43'clljAirop. GrouponAtomicSystcms (Fribourg, Switzerland. 201 1).

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 17 работах: 5 статьях в рецензируемых ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 статье в рецензируемом электронном журнале. 4 статьях в сборниках трудов и 7 тезисах и расширенных тезисах в сборниках тезисов докладов национальных, всероссийских, и международных конференций. Список основных публикаций приведен в конце автореферата.

Личный вклад автора:

Выбор Iсмы диссертационной работы, формулировка основных выводов и положений, выносимых на защиту, осуществлялась совместно с научным руководителем. проф. Козаковым А. Т. Постановка конкретных задач, анализ и обсуждение полученных результатов осуществлялись совместно с д-рами физ.-маг. наук Козаковым А. Т., Кочуром А. Г. Плясовым В.В. и Сухоруковым В. Л. Подготовка поверхностей образцов, адекватных поставленной задаче, получение, обработка, сопоставление и интерпретация рсптгсноэлсктронных спектров внутренних уровней и валентных полос всех исследованных образцов на сис! сме анализа поверхности Е8САЬАВ 250 осуществлялась лично автором.

Теоретические расчеты в рамках теории функционала плотности электронного строения феррита висмута и гематита проведены д-ром физ.-мак паук Плясовым В.В.- теоретические расчеты мультинлетного строения рентгеновских фоюэлсктронных спектров 1-с2р-, :сЪр~, 1'сЗя-, Мп2/?-, МпЗл—, Сс14с/-. xAd-. (?с!4л-. 1−1и4л— уровней в приближении изолированного иона проведены проф. Кочуром А. Г. Расчеты электронного строения РЬР’с^ТМЬ^СЬв сегнетоэлекгри-ческом и параэлскгричсском состоянии были выполнены канд. физ.-мат.наук 1 (оложенцсвым 0.1л. Псслсдованпые в диссертации монокристаллы выращены канд. хим. наук Смо1 раковым В.Г. и канд. физ.-мат. Наук Глрсмкипым В. В. Образцы некоторых керамик были предоставлены д-рами физ.-мат.паук, проф. Раевским И. П. и Рсзничснко Л.А.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов. заключения и списка цитируемой литературы, изложенных на 192 страницах и содержи т 63 рисунка и 16 таблиц.

Список литературы

содержит 187 наименований.

Основные результаты и выводы.

1. Получены с высоким разрешением рентгеновские фотоэлектронные спектры валентных полос и остовных уровней с поверхностей монокристаллов Ке2Оз, ВІНсОз РЬТсі/2]ГЬ|/?Оз, УМпОз, УМп2()5, ВІМп205, ЕиМп2()5, Ос1Мп205, ВаТЮз и дана интерпретация их топкой структуры.

2. В плотность состояний ВіРеОз наибольший вклад вносят учасивующис із химической связи КеЗс! и 02р орбитали, распределенные в основном в энергет ической облаетт 0 -8 эВ. Вібз состояния формируют максимум в районе 9−10 эВ.

3. В плотность состояний РЬ1''е½ЫЬ|/2Оз наибольший вклад вносят участвующие в химической связи перекрывающиеся 1-сЗс/. ІМЬЗс/ и ()2р состояния, распределенные в основном в энергетической області 0−7 эВ. РЬбл сосюяния формируют максимум в районе 8 эВ.

4 Предложена меюдика для определения по форме I е2р спектров еоо1 ношения между количсс1 вами двух и трехвалентных ионов железа.

5 В оргромбичееких матапа1ах европия и 1адолиния 1 и4/ и Ос14/состояния оказываю! доминирующее влияние на форму вален той полосы и эпср| С1 ичс-ски находятся в щели между МпЗа' состояниями, приводя к увеличению протяженности валентной полосы на — 2 эВ по сравнению с оперт стическои протяженностью первою пика в машапатах иприя и висмута.

6 В случае орюромбических мангаиатов иприя. висму! а. европия. 1адолиния определенные ПО рент! СНОВСКИМ фо1 ОЭЛСКфОННЫМ СПСК1раМ ОС I овных уровней МпЗл, I и4ь. Gd4s локальные машитные моменты на атомах и вычисленные с их помощью парамат нигпые магнитные момешы этих соединении хорошо соита-суются с результатами жепериментально определенных макроскопических машиптых момешов, определенных из 1Смнературнои зависимоет матни 1 пои восприимчивое 1 и.

7 Па одном приборе в широком) нср1 стчсском интервале (50 >В) получетп"! спектры остовных уровней Ва4с/. Ва4р. На5р. ВаЗс/. ВаЗр. содержащие вклад многоэлекфонпых эффектов, экспериментально определен вклад мнокплек-фонпьтх возбуждений па форму снск! ров.

8 Показано, чю широкий максимум около 40) В в валенI пых спектрах ВаЯО| н ВаСЬ 1тринадлсжит сагтелиитои структуре, обусловленной диполт, нон поляри-зациси элскфонных оболочек из-за создания вакансии в валентттои полосе.

Показать весь текст

Список литературы

  1. . Л. К. Фазовые переходы и гигантский магнитоэлектрический эффекч в мультиферроиках/А. К. Звездин, А. 11. Шпаков// УФН. -2004. -Г. 174.-№.4. -С.465−470.
  2. Ficbig. М. Revival of the magnctoclcctric elTcct/M. Ficbig// J. Phys. D: Appl. Phys. -2005. -V.38.-R 123-R152.
  3. Prellicr, W. The single phase multifcrroic oxides: from bulk to thin film/W. Prcllicr, M. P. Singh, P. Murugavel// J. Phys: Condcns. Matcr.-2005.-V. 1 7.P.-R803-R832.
  4. Ecrcnstcin. W. Multifcrroic and magnctoelcctric matcrials/W. Ecrcnstcin, N. D. Mathur. J. Г. Scott//NA FURL.-2006. -V. 442. -P. 759.
  5. Scott, J. F. DATA STORAGE: Multifcrroic memories/.!. F. Scott// Nature Materials. -2007.-V.6.-P. 256.
  6. Gao, F. Praparation of Ea-doped BiFcO-j thin films with 1-е2 ions on Si substrates^'. Gao. C. Cai, Y. Wang, S. Dong, X. Y. Qiu, G. E. Yuan. Z. G. Liu// Journal of applied physics.-2006.-V.99.-P.94 105
  7. Kania, A. X-Ray Photoelectron Spectroscopy, Magnetic and Dielectric Studies of PbI-c,/2Nbl/20, Single Crystals/A. Kama. E. Falik. M. Kruc/ek// Fcrroclcc-trics.-2009.- 391:1.-P. 114−121
  8. . В. И. Физичсскисмстоды исследования новерхпос1и шердых 1 ел / В. И. Нефедов. В. Г. Чсрспин// М.:Наука.-1 983. -296 с.
  9. , К. Электронная спектроскопия / К. Зигбан |и др.|: пер. ИМ. воровскою// М.: Мир,-1971. -495 с.
  10. . Т.А. Фотоэлектронная и ожс-спскфоскопия / Т. А. Карлсон: пер. И. А. Ьрыгова |и др.|// JF: Машиносфоснис. 1981. -432 с.
  11. , Д. Анализ поверхности методами ожс- и рентгеновской фотоэлск-фонной спектроскопии / Д. Ьриггс. M. И. Сих- пер. В. И. Раховско! о. И. С. Рсза. // M.: Мир,-1987. -599 с.
  12. John, F. Walls. An Inlroduclion lo surface analysis by XPS and A KS/ John P. Walls. John Wolslcnholm //John Wiley & Sons I.Id. England.-2008. -205 p.
  13. . А.Т. Физические основы электронной спектроскопии заряженных поверхностей твердых тел/ А. Т. Козаков// Ростов н/Д: ЮФУ. -2009.406 с.
  14. , А. Методы анализа поверхности / А. Зандсрны- пер. В. В. Ко-раблсва, H. Н. Петрова// М.: Мир.-1979.-584 с.
  15. . И. Г. Современные проблемы электронной спектроскопии/ И. Г. Козлов// М.:Атомиздат,-1978.-248 с.
  16. . В. И. Рснттсноэлсктропная спектроскопия химических соединений: справочник/ В. П. Нефедов// М.: Химия. -1987.
  17. . В. И. Электронные явления на поверхности полупроводников/ В. И. Ляшснко, В. Г. Литовчснко, И. И. Сгспко, В. И. Стриха, JI. В. Ляшснко// Киев: Наукова думка.-1968. -380 с.
  18. Michel. С. Alomic slruclures о Г two rhombohcdral fcrroclcclric phases in ihc Pb (Zr, Ti)03 solid solution series/ C. Michel, J.-M. Morcau, G. D. Achenbach, R. Gcrson. W. J. James// Solid State Commun. -1969.-V.7.-P.865−868.
  19. Fischer, P. Temperature dependence of the crystal and magnetic structure of BiFcO,/ P. Fischcr, M. Polomska, 1. Sosnowska. M. Szymanski// J. Phys. C: Solid Slate Phys. -1980.- 13.-P.1931.
  20. Ivanov, S.A. Investigation of the structure of the rclaxor ferroelectric Pb (Fci/2.Mbi/2)C>3 by neutron powder diffraction/ S. Л. Ivanov. R. fcllgrcn, II. Rundlof. N. W. Thomas, S. Ananta// J. Phys.: Condens. Matter. -2000. -№ 12.1. C. 2393.
  21. I.ampis. N. Rictveld refinements of the paraclcctric and ferroelectric structures of PbFeo sNbosOs/ N. Eampis, Ph. Sciau, A. G. Echmann//.). Phys.: Condens. Matter. -2000. -V.12. -№ 1 1. -P. 2367.
  22. Bonny. V. Phase transitions in disordered lead iron niobatc: X-ray and synchrotron radiation diffraction experiments/ V. Bonny. M. Bonin. P. Sciau. K. J. Schcnk. G. Champuis// Solid State Commun. -1997. -V.102. -P. 347.
  23. Singh. S. P. Evidence for monoclinic crystal structure and negative thermal expansion below magnetic transition temperature in Pb (Pci/2Nbi/2)0>/ S. P. Singh. D. Pandcya, S. Yoon, S. Baik. N. Shin//Applied Physics Letters. -2007 -V. 90. -P. 242 915.
  24. Raevski. i.P. Experimental evidence of the crucial role of nonmagnetic Pb cations in the enchancement of the Nccl temperature in pcrovskitc Pb^BaJx^Nb^O,/ I. P.Raevski. S. P. Kubrin. S. I. Racvskaya. V. V I’itov.
  25. D. A. Sarychev. M. A. Malitskaya. I. N. Zakharchenko. S. A. Prosandcev// Phys. Rev. B.-2009.-V.80. -P.24 108.
  26. Watanabc, I. Magnetoclcctric effect and low temperature transition of PbFC|/2Nb|/203 single crystal/ T. Watanablc. K. Kohn// Phase Transition A.-1989.-V.15.-P.57−68.
  27. Ncaton. J. B. Eirst-principlcs study of spontaneous polari/ation in multifcrroic Bil-'еОз/ J. B. Ncaton. C. Ederer. IJ. V. Waghmarc. N. A. Spaldin. К. M. Rabc// Phys. Rev. В.- 2005.-V. 71 .-P.14 113.
  28. Wu, /. Y. Characterization of iron oxides by x-ray absorption at the oxygen К edge using a lull multiple-scattering approach/ Z. Y.Wu. S. Gotta, 1'. Jollct, M. Pollak, M. Gauticr-Soycr, C. R. Natoli// Phys. Rev. В.-1977, — V. 55.-P.2570.
  29. Blake. R.L. Rerincmcnt of the hematite structure/ R. 1. Blake. R. P. Tlesse-vick// Am.Mineral.-1966.-V.51 .-P.123−129.
  30. , P. И. Фазовая диаграмма системы окись висмута окись железа/ 11. И. Сперанская, В. М. Скориков, Р. Я. Роде, В. А. Терехова// Известия АН СССР. Сер.химическая. -1965. — № 5. -С. 905−906.
  31. , R. р phase and у-Р metal-insulator transition in multiTcrroic BiPeO,/ R. Palai. R. S. Katiyar, H. Schmid, P. Tissot, S. J. Clark, J. Robertson, S.A.T. Red Tern, G. Catalan, J. P. Scott // Phys. Rev. B. 2008. -V.77. -P. 14 110.
  32. , В. К. Давление пара Bi2()3/ В. К. Ильин // Журнал neopi аничсской химии. -1976. Т. 21. -С. 1645−1648.
  33. , В. С. Получение BiFcO, и определение элемешарной ячейки/ В. С. Филиш>св, Н. П. Смолянинов, Р. Г. Фесснко, И. 11. Ьелясв // Крисiал-лография. -1960. Т. 5. -С. 958−959.
  34. . С.А. Высокотемпературные рентгеновские и термографическое исследования феррита висмута/ С. А. Фсдулов. К). Н.Веневцев. Р. С. Жданов, Р. Р. Смажсвская// Кристаллография. -1961. -1. 6. -С. 795−796.
  35. , Т. Т. Synthesis and thermodynamic stability of multiferroic BiPeCb,/ P. P. Carvalho, P .13. Tavarcs// Materials Letters. -2008. -V. 62. -P. 3984−3986.
  36. Haumont, R. Ccntimcter-si/.c BiPeO-, single crystals grown by llux mcthod/R. Haumont, R. Saint-Martin, C. Byl// Phase Transitions. -2008. -V. 81. -№ 9. -P. 881−888.
  37. Kubcl, P. Growth, twinning and etch figures of fcrroclcctric/fcrroclastic dendritic BiPe03 single domain crystals/1'. Kubcl, 11. Schmid// J. of Crystal Growth. -1993. -V. 129. -P. 515−524.
  38. . Д. Н. Выращивание и пироэлектрические свойс1ва монокрис1ал-лов Bil-еОз/Д. И. Раков, В. Д. Мурашов, Д. Д. Буш. Ю. II. Веневцев// Кристаллография. -1988. Г. 33. — № 2. -С. 445−449.
  39. Gabbasova. Z. V. HiixR4bсС)^ (R — rarcearth): a family of novel magnctoelcc-trics/ Z. V. Gabbasova, M. D. Ku/'min, Д. K. Zvc/din. T. S. Dubcnko. V. Д. Murashov. D. N. Rakov. 1. B. Krynctsky// Physics Fetters Д. -1991. -V. 158. -P. 491−498.
  40. Ravindran. P. Theoretical investigation of magnctoelcctric behavior in BiFcO-,/ P. Ravindran, R. Vidya, A. Kjcksus, H. Fjcllvag// Physical Review В.- 2006. -V.74.-P.224 412−1 -224 412−1-18.
  41. Wang. 11. First-principles study on the electronic and optical properties of Bi-Fc03/ H. Wang, Y. Zheng, M.-Q. Cai, 11. Huang, H. F. W. Chan// Solid Slate Communications.- 2009.-V.149.-P.641−644.
  42. Baettig, P. first principles study of multiferroics Bil-'cCh, Bi2fcCrO (), and Bi-CrO: Structure, polarization, and magnetic ordering temperature./ P. Baettig, C. Edcrer, A. Spaldin// Phys. Rev. В. -2005, — У.12. -P.214 105−1-214 105−8.
  43. Higuchi, T. Electronic structure of multifcrroic BiFeO, by resonant soli x-ray emission spectroscopy/ T. Higuchi. Y.-S. Liu. Y. Peng. P. A. Glans. J. Guo// Phys. Rev. B. -2008, — V.78.- P. 85 106−1- 85 106- 5.
  44. Baettig, P. Ab initio prediction of a multifcrroic with large polari/ation and magncti/ation/ P. Baettig, A. Spaldin// Appl. Phys. Lett.- 2005, — V.86.- P. 12 505−1-12 505−3.
  45. Edcrer. C. Inlluencc of strain and oxygen vacancies on the magnctoelcctric properties of multifcrroic bimuth ferritc/C. Edcrer, N. A. Spaldin.// Phys. Rev.
  46. В 2005.- V.71, — P. 224 103−1-224 103−9.177
  47. . Д. Г. Электронный переход и эффект металлизации в кристалле ВП’сОз при высоком давлении/А. Г. Гаврилюк, И. С. Любу тин. В. 15. Стружкии // Письма в ЖЭ’ГФ. 2007, — Т.86, — С. 604 -608
  48. Colliex, С. Electron —energy — loss-spcctroscopy near-edge fine structures in iron oxygen systcm/C. Colliex, T. Manoubi, C. Ortiz// Phys. Rev.В.- 199 111, — V.44.-N20.- P. 1 1402−11 411.
  49. Rollmann, G. First-principles calculation of the strucrurc and magnetic phases of hematite/G. Rollmann, A. Rohrbach, P. lintel, J. Hairier// Phys. Re.B.-2004.-V. 69.-P. 165 107
  50. Thimscn. IE. Predicting the Band Structure of Mixed Transition Metal Oxides: 1'heory and Expcriment/E. Thimscn. S. Biswag, C. S. Lo. P. Biswag// J. Phys. Chcm. С .-2009.-V.113.-P.2014−2021
  51. Tcrakura, K. Transition-Metal Monoxides: Band or Mott lnsulators/K. Teraku-ra, A. R. Williams, T. Oguchi. J. Kubler// Phys. Rev.I.ett.-l 984.-V.52.-P. 18 301 833
  52. Fujimori. A. Photocmission Satellites and electronic structure of 1-с20з/А. Fujimori, M Sacki, N. Kimizuka. M Faniguchi. S. Suga./ Phys. Rev.В.- 1986.-V.34.- N10, — P.7318−7328.
  53. Bocquet, A.11. Electronic structure of SrP’c4i03 and related Fe perovskitc oxides/A. G. Bocquet, A. Fujimori. T. Mizokava. T. Saitoh. H. Namatamc. S. Suga, N. Kimizuka, Y. Takcda, M. lokano// Phys. Rev. В.-1992, — V.45.-P.1561.
  54. Kohn. W. Self-Consistent Equation Including Exchange and Correlation EI-fccts/W. Kohn, E. J. Sham// Phys. Rev.-l965.-V. 140.-P.Al 133-A1138
  55. S. Baroni, A. Dal Corso. S. dc Gironcoli, P. Gianno/./i.C. Cavazzoni, G. Balla-bio. S. Scandolo. G. Chiarotti, P. Pocher.A. Pasquarcllo, K. Laasoncn. A. Pravc, R. Car, N. Marzari, A. Kokalj., Гдя .
  56. Pcrdcw, J.P. Generalized (iradient Approximation Made Simple/.l. P. Perdcw. K. Burke, M. Ernzherof// Phys. Rev. Pett.-l 996.-V.77.-N18.-P.3865−3868
  57. Scolield. .!. 11. Plartrcc — Slater subshcll photoionization cross-sections at 1254 and 1487 eV/J. PI. Scolield// J. Electron Spcctrosc.-l976. N8. -P.129−137
  58. Wang, Y. X. First Principle Study on Origin of Fcrroclcctricity of PbFc0sNbo5O3/Y. X. Wang. С. I. Wang. M. P. Zhao. .1. I, Zhang.// I crroelcc-trics.-2005.-V.323.-P. 11−15
  59. Bharti. C. Impcndancc spectroscopy, electronic structure and X-ray photoelectron spectroscopy studies of PbFci/2Nb,/2(VC. Bharti. A. Dutta. S. Shannigra-hi. S. N. Choudhary, R. K. Thapa. P. P. Sinha// J. Electron Spcctrosc.-2009.-V.169.-P.80−85
  60. , А.В. Релаксационная динамика, валенiнос состояние железа и эффект Мёссбауэра в керамике PPN/A. В. Павленко, А. I. Козаков. С. 11.
  61. , А. А. Павел ко, К. А. Гуглсв, И. А. Всрбеико. Д. А. Сарычсв. JI.179
  62. Л. Рсшичснко// Известия РАН. Серия физическая.-201 1.-1,7э.-№ 5.-С.773 776.
  63. . J. J. ЛЬ initio theory and calculations of X-ray spectra/.). J. Rehr, J. J. Kas. M. P. Prange, A. P. Sorini, Y. Takimoto. E. Vila// Comptes Rendus Phy-siquc.-2009.- V. 1 ().- P. 548 559
  64. Kochur, A G. Ec3s X-ray Photoclcctron Spectra of Polynuclcar Iron Complexes/ A. G. Kochur, T. M. Ivanova, A. V. Shchukarcv. A. A. Sidorov, M. A. Kiskin. V. M. Novotortscv. I. E. Eremcnko //Russ. J. Inorg. Chem.-2009.-V.54.-№ 10.-P.1712−1717
  65. Kochur, A. G. Term-dependent lifetime broadening effect on the 4d photoclcctron spectrum of atomic thulium/A.G. Kochur. I. D. Petrov. J. Schul/. Ph. Wernct// Journal of Physics. B: Atomic. Molecular and Optical. Physics.-2008.-V.41.-P. 215 002
  66. Kau, R. Experimental and theoretical cross sections for photoioni/ation of me-tasiablc Xe* (6s 3P2. 3P0) atoms near thrcshold/R. Kau. I. D. Petrov. V. I Suk-horukov, H. Hotop//2. Phys. D.-1997.-V.39.-P.267−281
  67. Oh. S.-.l. Origin of 3s splittings in the photocmission spectra of Mn and Pc insulating compounds/S.-J. Oh. G.-ll. Gwcon. J.-G. Park// Phys. Rev. I ctL-1992.-V.68.-P. 2850−2853
  68. Zuci, Q. Surfacc chemical bonding states and ferroclcctricity ol’Cc -doped Bi-FcCh thin films prepared by sol-gel proccss/Z. Zuci. H. Мао. S. Xu. W. Liu. G. Fang. M. Li, X. Zhao// J.Sol.-Gel. Sci.'l cchnol.-2008.-V.48.-P.261 -266.
  69. Lcrenstcin. W. Comment on «Lpilaxial BiFcO, Multiferroic 1 hin Film llctero-structures'VW. ITcnstcin. 1 1). Morrison. J. Dho, M. G. Blamire. .1. L Scott. N. D Mathur// Science.-2005.-V.307.-P. 1203 a.
  70. Gcrth, Ch. Multiplet and lifetime effects in the 4d photoelcctron spectrum of Lu/Ch. Gcrth. K. Godchusen, M. Richtcr. P. Zimmcrmann. J. Schul/. Ph. Wernct, B. Sonntag, A. G. Kochur, I. 1). Pctrov// Phys. Rev. A.-2000.-V.61.-P.22 713
  71. Ficdtke, K. Term-dependent lifetime broadening in the 3p photoelcctron spectra of atomic Fe and Со/К. I iedtke. Ch. Gcrth, M. Martins. P. Zimmcrmann//
  72. Phvs. Rev. A.-2001 .-V.64.-P. 22 705 j
  73. Li. B. Microstructurc and electromechanical properties in PMnN-PZ'l ccramics sintered at different tcmperaturcs/B. Li. Z. Zhu. G. Li. A. Ding//.l. Mater. Sci. Techno I. -2005.-V.21.-P.386.
  74. . В. Л. Серия фазовых переходов в мапганаїс европия РТіМп?0,/В. Л. Санииа. Jl. М. Сапожникова. F. И. Головенчиц. FI. В. Морозов/Ф I 1 -1988.-Т.30.-№ 1 ().- С.3015−3023
  75. Чупис, И. R. Llporpecc в изучении ссгнсгомагпи і пых крис галлов/И. L. Чунис// Физика низких температур.- 201 ().-1.36.-№ 6. С. 597 —612.
  76. Kagomiya. I. Latticc Distortion at ferroelectric Transition of YMn2(VF Ka-gomiya. S. Matsumoto. K. Kohn. Y. 1 ukuda, Г. Shoubu. II. Kimura, Y. Noda. N. Ikcda// Fcrroelcctrics.-2003.-V.286.-P. 167 -174
  77. Mino/, A. Magnetic structure and properties of BiMmO^oxidc: A neutron diffraction study/A. Munoz. J. A. Alonso. M. T. Casais. M. J. Martine/ I ope. J. L. Martinez// Phys. Rev. В.-2002, — V.65.-P. 144 423
  78. Polyakov, V. Coupled magnetic and structural transitions in LuMmOs As studied by neutron diffraction and three dimensional polarization analysis/V
  79. Polyakov, V. Plakhty, M. Bonnet, P. Burlcl, I-P.Regnaull, S. Gavrilov, I. Lobkalo. O. Smirnov// Physica B.-2001.-V. 297.-P. 208 212
  80. Granado. L. Magnetoelastic and thermal elTeets in the BiMn205 lattice: A high resolution x-ray diffraction study/1:. Granado, M. S. Eleoterio. A. L. Garcia-Llores, J. A. Sou/a, L. I. Golovenchits, V. A. Sanina// Phys. Rev. B.-2008.-V.77.-P. 134 101
  81. Kagomiya. I. Structure and Lcrroelectricity of RMn2Os/I. Kagomiya, K. Kohn, T. IJchiyama/Fcrroclcctrics. 2002.-V.280-P. 131−143
  82. Noda, Y. Lattice Modulation in YMn20^ and TbMn205 Studied by Using Synchrotron Radiation X-rays/ Y. Noda, LI. Kimura. Y. Kamada. Y. lshikavva// .1 of Korean Physical Socicty.-2007.- V.51 .-No.2.-P.828 -831
  83. Kimura. LI. Magneticalli Induced ferroelectricity in Multiferroic Compounds ofRMn205/H. Kimura, S. Kobayashi. S. Wakimoto. Y. Noda. K. Kohn// I er-roclectrics.-2007.-V. 354.-P.77 85
  84. Liebig, M. Correlations between magnetic and electrical ordcrins m multiferroic manganitcs (invitcd)/M. Licbig, lh. Lottermoser, M. K. Kneip. M. Bayer// J. of Appl. Phys.-2006.-V. 99.-P. 08L302
  85. Golovenchits, E. Magnetic and magnctoelcctric dynamics in RMibO^R Gd and Eu)/E. Golovenchits. V. Sanina// .). Phys.:Condens.Matter.-2004.-V. 16,-P.4325 -4334
  86. Wang. C. Lcrroelectricity Driven by Nonccntrosymmetric Magnetic Ordering in Multiferroic TbMn205: A First-Principles Study/C. Wang. G.-C. Guo. I «He// Phys.Rev.Letters.-2007.-V.99.-P. 177 202
  87. Wang. C. First-principles study of the lattice and electronic structure of fbMn205/C. Wang, G.-C.Guo, L. He// Phys.Rev.B.-2008.-V.77.-P. 134 113
  88. Moskvin. A. S. Optical spectroscopy of charge transfer transitions in multiferroic manganitcs, ferrites, and related insulators (Review Article)/A.S. Moskvin. R. V. Pisarcv// Fisika Nizkikh Lcmpcratur.-2010.-V.36.-No.6. -P. 613−639
  89. Moskvin, A. S. Charge-transfer transitions in mixcd-valcnl multiferroic l"bMn205/A. S. Moskvin, R. V. Pisarcv// Phys. Rev. B.-2008.-V.77 60 102®
  90. Jia, R.-J. Controllable synthesis and magnetic property of BiMmO^ crystals/ R.-J. Jia, J.-T. Ilan, X.-J. Wu, C.-L. Wu, Y.-1I. Huang, W. Huang// Material Research Bulletin.-2008.-V. 43.-P.1702 1708
  91. Shukla. D. K. Effect of Ti substitution on multiferroic properties of BiMn205./D. K. Shukla, S. Mollah, R. Kumar. P. Thakur, К. H. Chae, W. K. Choi. A. Bancrjcc// J. ofAppl. Phys.-2008.-V. 104.-P. 33 707
  92. . Д. Е1рииципы теории твердого гсла/Д. Займам// М.: Мир, — 1974,-472с.
  93. , Ф. Современная ncopiаническая химия. 2 часи"/Ф. Копон, Дж. Уилкинсон//М.: Мир.-1969.-494 с.
  94. Qian, М. Optical properties of the ferroclectromagnct YMnO^studid from first principlcs/M. Qian, J. Dong, D. Y. Xing.//Phys. Rev. B.-2001 .-V.63.-P. 1 55 101
  95. Hayashi, H. Probe for Spin- and Valcncc-Selectivc X-ray Absorbtion l ine Structure Spectroscopy: PuLy,| Pmission/H. Hayashi. N. Kawamura. M. Mizumaki. P 1 akabatakc//Anal.Chcm.-2009.-81 .-P. 1 522−1 528
  96. Photoemission in Solids IP Pd. By P. Ley and Cordona. Berlin Heidelberg New York. Springcr-Vcrlag -1979, — 290 p.
  97. Wang, X.-X. Valence state of Eu ions in CM iiillcridcs/X.-X. Wang. H.-N. 1 i. Y.-B. Xu//Solid State Communications-2008.-V. 147.-P.436 -438
  98. Padcman. W. J. Multiplet structure in high-resolution and — spin resolved x-ray photoemission from gadolinium/W. J. Padcman, A. K. Sec. P. P. Klcbanoff. G. van der Paan//Phys. Rev.B.-1996−1.-V.54.-№ 23.-P.17 191
  99. Thole. В. I. Multiple! fine structure in the photocmission of the gadolinium and terbium 5p levcls/B. T. Thole, X. Г). Wang. B. N. Harmon, D. Li. P. A. Dowben//Phys. Rev. B.-l993-II.-V.47.-№l4.-P.9098
  100. , В. И. Мулитинлетная структура линий Ка переходных jjic-ментов/В. И. Нсфсдон/Мчв. РАН СССР сер. фич.-1964, — Г. 28.-№ 5.-С.816−822
  101. Паи, .1. Т. Selective Synthesis of TbMn2Oi Nanorods and TbMnO, Micron Crystals/.!. I». Hau. Y.-H. Huang, W.Huang. J. B. Goodcnough//J. Am. Chem. Soc.-2006.-V. 128.-№ 45.-P. 14 454.
  102. Shaju. К. M. Lithiated 02 phase. Li (2/3), N (Coo иМп0 ss)02 as cathode for I i-ion battcrics/K. M. Shaju, G.V. Subba Rao, В. V. R. Chovvdari//Solid State Ionics.-2002.-V.152/153.-P.69−81
  103. Ьлохин. M. A. Peiniсноспеюральный справочник/М. А. Ьлохин, И. 1. Швейцер//Моеква:1−1аука.- 1982.
  104. Galakhov. V. R. X-ray spectroscopy of lanthanum manganitcs: nature of doping holes, correlation effects, and orbital ordcring/V. R. Galakhov. M. C. l a-lub, K. Kucpper. M. Neumann//.!, of Structural Chemistry .-2008.-V.49.-P.54−58
  105. Kochur, A. G. Calculation of photoion charge resolved 4d-shell photoelectron spectra of europium/A. G. Kochur. V. I. Sukhorukov. I. I). Pctrov//.). Phys. В At. Mol. Opt. Phys.-1996.-V.29.-P. 4565.
  106. , Ch. 4d~' multiplct structure of rare-earth atoms studied hy photoclcc-tron-ion coincidence spectroscopy/Ch. Gcrth, A. G. Kochur. M. Grocn, 1. Luhmann, M. Richtcr, and P. Zimmermann //Phys. Rev. A.-1998.-V.57.-P. 3523.
  107. Ogasawara. H. Lifetime cffcct on the multiplct structure of 4d x-ray-photoemission spectra in heavy rarc-carth elcmcnts/H. Ogasavara, A. Kotani. В. Г. l’hole//Phys. Rev. B.-l994.-V.50.-P. 12 332
  108. Radaclli. P. G. Incommensurate magnetic structure of YMn2()i: A stringent lest of the multifcrroic machanism/P. G. Radaclli, C. Vccchini. 1. C. Chapon. P. J. Brown, S. Park. S.-W. Cheong//Phys. Rev. B.-2009.-V.79.-P. 20 404.
  109. Sclwood. P. W. Magnctochemistry/P. W. Sclwood//Nevv York-London: Inters-cicnccPublichcr.-1958
  110. Park. J. Magnetic ordering and spin-liquid state of YMn ()3/J. Park. J.-G. Park. G.S. Jeon, H.-Y. Choi. C. Lee, W. Jo. R. Bewlcy, K. A. McLven, 1. G. Per-ring//Phys. Rev. B.-2003.-V.68.-P. 104 426.
  111. Vccchini, C. Commensurate magnetic structure ofRMmOs (R-Y. Ho. Bi) determined by single-crystal neutron diffraction/C. Vccchini. L. C. Chapon. P. J. Brown, Г. Chatterji, S. Park, S.-W. Cheong, P. G. Radaclli//Phys. Rev. B.-2008.-V.77.-P. 134 434.
  112. , L. Г. Photoclectron spectroscopic study of the valence and core level electronic structure of BaTiCVL. T. Hudson, R. I,. Kurt/. S. W. Robcy, 1). Temple. R. !. Stockbaucr//Phys. Rev. B.-l 993.-V.47.-N3.-P. 1174.
  113. Hadson, L. T. Surface core level shifts of barium observed in photocmission of vacuum-fractured BaTi ()3 (1()())/L. T. Hudson R. L. Kurt/. S. W. Robcy. 1). Temple, R. L. Stockbauer//Phys. Rev. B.-l993.-V.47.-N6.-P. 10 832
  114. Jacobi, K. Chemical and surface core-level shifts of barium studied byphotoc-mission/K. Jacobi, C. Astaldi, B. Trick, P. Ccng//Phys. Rcv.B.-l 987.-V.36,-N6.-P.3079 -3085.
  115. Pcrtosa. P. X-ray photoclcctron spectra, theoretical band structures, and densities о Г states for BaTi03 and KNb ()3/P. Pcrtosa. F. M. Michcl-Calcndini//Phys. Rev. B.-1978.-V.17.-N4.-P.201 1 -2020.
  116. Lciro. J. A. Satellite structure of the X-ray photocmission in Rb. Ca. Ba mct-als/J. A. Lciro, L. L. Minni//Phys. Rev. B.-l 985.-V.3 1 ,-N 12.-P.8248 -8251.
  117. . В. Ф. Исследования pein геновекого Ly2.3 —спектра в окислах редкоземельных элементов/В. Ф. Демехин, А. И. Платков, В. JI. Сухору-ков. Ю. И. Вайрачный//Изв. АН СССР сер. физ.-1972.-Т.36б.-№ 2. -С.352,353
  118. Crccclius, G. Core -hole screening in lanthanidc mctals/Cj. Crecelius. G. K. Wcrthcim, D. N. L. Buchanan//Phys. Rev. B.-l978.-V. 1 8.-N 12.-P.6519 -6524.
  119. , В. Ф. Роль конфигурационного взаимодействия в некоторых рентгеновских спектрах/В. Ф. Сухоруков. В. JI. Сухоруков. К). И. Ьай-рачный//Изв. Сиб. отд. АН СССР, сер. хим.-1975.-№ 4.-С.68−71
  120. . В. Ф. Влияние мультинлетных эффектов на структуру рентте-поэлектронных спектров переходных металлов/В. Ф. Демехин, В. В. Нс-мошкалепко. В. L. Алешин, IO. И. Найрачный. В. JI. Сухору-ков//Металлофизика.-1975.-J.60.-C.27−39
  121. . В. Ф. Влияние конфигурационного взаимодействия на структуру рентгеновских снсктров/В. Ф. Демехин, В. JI. Сухоруков, В. А. Янна,
  122. A. Kyjiai una, C. A. HpocaiviccB, IO. H. HaHpaMiibiH//M'5BCciM>i PAII. ccp. cj) Mr5.-l 976.-T.40.-№ 2.-C.255−262
  123. Fujimori, A. Core — hole screening and Plasmon satellites in calcium/A. Fujimori. J. H. Wearer. A. Franciosi//Phys. Rev. B.-l985.-V.31 .-N6.-P.3549 -3554.
  124. Kowalczyk, S. P. Relaxation and Final — State Structure in XPS of Atoms. Molecules. and Mctals/S. P. Kowalczyk, P. Ley, R. P. Martin. P. R. McPccly, 1). A. Shirlcy//Faraday Discuss. Chem.Soc.-1975.-V.60.-P.7 17.
  125. Ohno, M. Theoretical study of the 4p level photocmission spectra of Ba metel and related systcms/M. Ohno//Phys. Rev. A.-1999.-V.60.-N3.-P.2039−2046
  126. Plcrbst, J. P. Relativistic calculations of 3d levels in barium mctal/J. 1. Pierbst//Phys.Rev. B.-l981 .-V.24.-N2.-P.608 -612.
  127. Ley, L. Enhanced Multiclctron Effects in the Core Level Spectra of Calcium. Strontium, and Barium/L. Ley. N. Marttcnsson. J. A/onlay//Phys. Rev. Let.-1980.-V.45.-N 18.-P.1516 -1519
  128. Fugglc. J. C. Observation of a Relationship between Core-1 cvel Pine Shapes in Photoclcctron Spectroscopy and the Localization of Screening Orbitals/.L C. Fugglc. M. Campagna. Z. Zolnicrck and Lasscr//Phys. Rev. Let.-1980 -V.45.-N19.-P.1597 -1600.
  129. Wagner, C. D. Flandbook of X-ray Photoclcctron Spcctroscopy/C. D. Wagner, W. M. Riggs. L. E. Davis. J. F. Mouldcr and (ed.) G. E. Muilcnberg//Perkin-Elmcr Corporation, lxlen Praire.-1979
  130. XPS and Auger Pfandbook. Documcnt Number PIA60001. Issue 2. Thermos-cicntilic.
  131. Kress, K. A. Electronic Structure and Kinetic Oxidation of Ba and Sr/K. A. Kress, Ci. .1. Lapcyrc//Phys. Rev. Ectt.-l972.-V.28.-No25.-lM639−1642.
  132. Vcrhocven, J. A. J’h. Investigation on barium getter films by AES and XPS/E A. Th. Vcrhocven. H. Van Dovcrcn//Appl. Surf. Sei.-l980.-V.6.-P.225−240
  133. Eampert, W. V. Electron-spectroscopie investigation of Ba and Ba com-pounds/W. V I ampcrt. K. D. Rachocki. B. C. Kamartinc. T. W. IIaas//J. Elcctr. Spectrosc.-l982.-V.26.-P.133−145
  134. G.K. Wcrthcim, J. Elcctr. Spcctrosc. 34. 309 (1984)
  135. Yarzhcmsky. V. G. Dynamic dipolar relaxation in X-ray photoelcctron spectra of the Ba4p subshcll in barium compounds//V. G. Yarzhcmsky, Yu. A letcrin. M. I Sosulnikov//J.Electron Spcctrosc. Rclat.Phcnom.-1992.-V.59.-P.211
  136. Wcndin G. Structure and Bonding. 1981.V.45.PI.
  137. Wcndin. G. Strong Dynamical Effects of Many-lZlcctron Interactions in Photoelcctron Spectra from 4s and 4p Core levcls/G. Wcndin, M. Ohno/Physica Scripta.-l 976.-V.14.-P.148−161
  138. Ohno. M. Strong dynamical effects in unusually broad LYzemission spectra of, 6Pd to 5, Xc/M. Ohno//J. Phys. C: Solid State Phys.-1980.-V.13.-P.447
  139. Ohno. M. Strong Dynamical Effects in the X-ray Photocmission Spectra and X-ray Emission Spcctra of the Elements Pd to Xe/M. Ohno//Physica Scripta.-1980.-V.21.-P.589.
  140. Ohno. M. Dynamic Screening and Interference Effects in X-ray and Auger Emission Spectra/M. Ohno, G. Wcndin//Z.Phys.D Atoms, Molecules and Clusters.-1987.-V.5.P.233−240
  141. Ohno. M. Anomalous Ly X-ray emission spectrum of Xe/M. Ohno. R. 1. Ea Villa//Phys. Rev. A.-l988.-V.38.-P.3479.
  142. Ohno, M. Many-clcctron effects in X-ray emission spectroscopy о С rare-earth elcments/M. Ohno, R.E. La Villa//Phys Rev. B.-l989.-V.39.-P.8845
  143. Young, R. C. Permi surface studies of pure crystalline matcrials/R. C. Young//Reports on Progress in.Physics.-1977.-V.40.-P. 1123
  144. Hartwcck, W. Segregation in Steel under Creep conditions / W. Hartwcck. IJ.J. Grabkc //ScriptaMctallurgica. 1981. — V. 1 5. — P.653−656.
  145. , H.Р. Ссмрстация примесей и декогезия по границам зерен / В. Р. Князева, В. И. Саррак. Г. А. Филиппом // Поверхность. Физика, химия, механика. 1982. — № 5. -С.64−68.
  146. McLean, D. Grain boundaries in metals/McLean 1).//Oxford University Press. London. 1957.
  147. Ilondros, Е.1Э. The theory of grain boundary segregation in terms of surface adsorption analogucs/L.D. Hondros, M.P. Scah//Mctallurgical transaction A.-1977.-V.8A.-P.1363−1371
  148. Guttmann. M. Equilibrium segregation in a ternary solution: of model for tcm-pcrcbrittlcmcnt/M. Guttmann//Surface Science.-1975. -V.53. -P.213−227
  149. . А.Т. Исследование cei pci ациопных явлений на поверхности бинарных сплавов и сталей в кислородной средс/А. Г. Козаков. В. И. Колесников, А. В. Сидашов. К. А. Гуглев//Извсс1ия РАН. Сер.физическая.-2009.-1,73.-№ 5.-С.730−733
  150. . В.Г. Марочник сталей и сплавов/В.L. Сорокин |и др.|. М.: Машиностроение. 1989.-640 е.
  151. Wynblatt, P. Grain boundary segregation in oxide ccramics/P. Wynblatt, G.S. Rohrer. F. Papillon//Journal of the European Ceramic Society.-2003.-V.23,-P.2841−2848
  152. Johnson, W. C. Grain boundary segregation in ccramics/W. C. John-son//Metallurgical transactions.-1977.-V.8A.-P.1413−1 422 180.181. 182.183.184.185.186.
  153. Kingery, W. i). The chemistry of ceramic grain boundaries/W. 1). Kingcry// Pure & Appl. Chcm.-l 984.-V.56.-№ 12.-P.1703-l 714
  154. Tomashpolskii, Yu.Ya. Surface Nanoscgrcgation of Chemical Composition in Complex Oxides/ Yu.Ya. Tomashpolskii//Russian Journal of General Chemistry.-2002.-V.72.-№ 4.-P.632−641. Translated from ZhurnalObshchei Khimii.-2002.-V.72.-№ 4.-P. 678−687
  155. Томашпольский, К). >1. Ориентированная поверхностная автосегрегация в монокристаллах титаната свинца/К). 51. Томашпольский, H. В. Садов-ская//Повсрхность. Рентгеновские, синхротронныс и нейтронные исследования.-2010.-№.9.-С.79−83
  156. , IO. Я. Наноморфология новерхносги Ва’ПОзИ РЬ’ПОзпри термостимулированной авгосегрегации химического cociaiia/IO. >1. Гоманшольский. Н. В. Садовская//Г1сорганичсские материалы.-2006.-Т.42,-№ 6.-С.735−740.
Заполнить форму текущей работой