Электронное строение сложных оксидов с магнитным и электрическим упорядочением по данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Гуглев, Константин Александрович

  • Гуглев, Константин Александрович
  • кандидат физико-математических науккандидат физико-математических наук
  • 2011, Ростов-на-Дону
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 192
Гуглев, Константин Александрович. Электронное строение сложных оксидов с магнитным и электрическим упорядочением по данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии: дис. кандидат физико-математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. Ростов-на-Дону. 2011. 192 с.

Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Гуглев, Константин Александрович

Введение

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 250.

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 1/2О3 и керамике ВаРеі/2МЬі/2Оз: экперимент и теория.

2.4.1 Спектры Ке2/?-уровней монокристаллов ВіРсОз и РЬ1;с і /2Nb 1/2О

2.4.2 Спектры РеЗ^-уровнсй монокристаллов Bil'cO, и РЬРе1/2ЫЬ|/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 /?Мп205.

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 BiMn205.

3.2.4 Валентная полоса ЬиМпгО^.

3.2.5 Валешпая полоса GdMn205.

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 ЬиМп205.

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.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Электронное строение сложных оксидов с магнитным и электрическим упорядочением по данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии»

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-íaincKOMy 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 BCHiío 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 ІШЛСН11101 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. г- получить 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.

Г- ПОЛучИ 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 /?Mn2Ü5 (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 сосіояпии; в орторомбических мангапаїах /і)Мп205(/?-У, Ві, Пи, Осі) половина аіомов Мп находится в трехвалентном состоянии, а друїая половина -четырехвалентном;

•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 состоянии; в 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.

Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Гуглев, Константин Александрович

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''е1/2ЫЬ|/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

Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Гуглев, Константин Александрович, 2011 год

1. Звсздин. 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.094105

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. Нефедов. В. И. Физичсскисмстоды исследования новерхпос1и шердых 1 ел / В. И. Нефедов. В. Г. Чсрспин// М.:Наука.-1 983. -296 с.

9. Зигбаи, К. Электронная спектроскопия / К. Зигбан |и др.|: пер. ИМ. воровскою// М.: Мир,-1971. -495 с.

10. Карлсон. Т.А. Фотоэлектронная и ожс-спскфоскопия / Т.А. Карлсон: пер. И.А. Ьрыгова |и др.|// JF: Машиносфоснис. 1981. -432 с.

11. Крипе, 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. Козаков. А.Т. Физические основы электронной спектроскопии заряженных поверхностей твердых тел/ А. Т. Козаков// Ростов н/Д: ЮФУ. -2009.406 с.

14. Зандерны, А. Методы анализа поверхности / А. Зандсрны; пер. В. В. Ко-раблсва, H. Н. Петрова// М.: Мир.-1979.-584 с.

15. Козлов. И. Г. Современные проблемы электронной спектроскопии/ И. Г. Козлов// М.:Атомиздат,-1978.-248 с.

16. Нефедов. В. И. Рснттсноэлсктропная спектроскопия химических соединений: справочник/ В. П. Нефедов// М.: Химия. -1987.

17. Ляшснко. 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. 242915.

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.024108.

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.014113.

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. Сперанская, 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. Palai, 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. 014110.

32. Ильин, В. К. Давление пара Bi2()3/ В. К. Ильин // Журнал neopi аничсской химии. -1976. Т. 21. -С. 1645-1648.

33. Филипьсв, 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. Фсдулов. 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. Carvalho, 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. Раков. 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.224412-1 -224412-1-18.

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.214105-1-214105-8.

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. 085106-1- 085106- 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. 012505-1-012505-3.

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. 224103-1-224103-9.177

47. Гаврилюк. 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.- 199111,- V.44.-N20.- P. 1 1402-11411.

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. 165107

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. 18301833

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. Павленко, А.В. Релаксационная динамика, валенiнос состояние железа и эффект Мёссбауэра в керамике PPN/A. В. Павленко, А. I. Козаков. С. 11.

61. Кубрии, 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.773776.

63. Rehr. 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. 215002

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.022713

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. 022705 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. Саиина. 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. 144423

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. 134101

81. Kagomiya. I. Structure and Lcrroelectricity of RMn2Os/I. Kagomiya, K. Kohn, T. IJchiyama/Fcrroclcctrics. 2002.-V.280-P. 131-143

82. Nöda, Y. Lattice Modulation in YMn20^ and TbMn205 Studied by Using Synchrotron Radiation X-rays/ Y. Nöda, 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. Nöda. 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. 177202

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. 134113

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 060102(R)

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. 033707

92. Займам. Д. Е1рииципы теории твердого гсла/Д. Займам// М.: Мир,- 1974,-472с.

93. Коггон, 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.17191

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. Нефедов, 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. 14454.

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. Gcrth, 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. 12332

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. 020404.

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. 104426.

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. 134434.

112. Hadson, 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. 10832

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. Демехин. 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. Демехин, 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. Демехин. 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. Демехин. 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 LYz ^emission 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. Князева, 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. Козаков. 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. Сорокин. 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.1413-1422180.181. 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. Гоманшольский, 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.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.