Počet záznamů: 1  

Landau-Ginzburg-Devonshire theory of the chiral phase transition in 180.sup.◦./sup. domain walls of PbTiO.sub.3./sub.

  1. 1.
    SYSNO ASEP0576990
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevLandau-Ginzburg-Devonshire theory of the chiral phase transition in 180 domain walls of PbTiO3
    Tvůrce(i) Rychetský, Ivan (FZU-D) RID, ORCID
    Schranz, W. (AT)
    Troester, A. (AT)
    Celkový počet autorů3
    Číslo článku104107
    Zdroj.dok.Physical Review B. - : American Physical Society - ISSN 2469-9950
    Roč. 108, č. 10 (2023)
    Poč.str.6 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.US - Spojené státy americké
    Klíč. slovadielectric properties ; domain walls ; ferroelectricity ; electrostriction ; phase transition
    Vědní obor RIVBM - Fyzika pevných látek a magnetismus
    Obor OECDCondensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
    CEPEF16_019/0000760 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    Způsob publikováníOmezený přístup
    Institucionální podporaFZU-D - RVO:68378271
    UT WOS001079810700001
    EID SCOPUS85172331241
    DOI10.1103/PhysRevB.108.104107
    AnotaceA new mechanism leading to a switchable Bloch-type polarization in a domain wall separating two ferroelectric domain states is proposed. A biquadratic coupling of the primary order parameter and its gradient originating from inhomogeneous electrostriction triggers the chiral phase transition (Ising-to-Bloch) in the domain walls (DW) with softening of the local polar mode and anomalous increase of the dielectric susceptibility at the phase transition temperature TDW<Tc. This mechanism describes the origin and properties of the polar Bloch component, which appears below TDW additionally to the antipolar Néel component in the 180° DW of PbTiO3. The tensile strain of the DW plane promotes the development of the Bloch polarization.
    PracovištěFyzikální ústav
    KontaktKristina Potocká, potocka@fzu.cz, Tel.: 220 318 579
    Rok sběru2024
    Elektronická adresahttps://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.104107
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.