<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Nauka Yuga Rossii</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Nauka Yuga Rossii</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Наука Юга России</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2500-0640</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Akademizdatcenter Nauka</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">628038</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S25000640220203</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">PHASE COMPOSITION, CRYSTALLINE AND NANOSTRUCTURE OF THE BFO/SBN/MgO(001)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И НАНОСТРУКТУРА ДВУХСЛОЙНИКА BFO/SBN/MgO(001)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Stryukov</surname><given-names>D. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Стрюков</surname><given-names>Д. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Matyash</surname><given-names>Ya. Yu</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Матяш</surname><given-names>Я. Ю</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pavlenko</surname><given-names>A. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Павленко</surname><given-names>А. В</given-names></name></name-alternatives><email>tolik_260686@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2022</year></pub-date><volume>18</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 18, NO2 (2022)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 18, №2 (2022)</issue-title><fpage>19</fpage><lpage>24</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-03-02"><day>02</day><month>03</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2022, Издательство «Наука»</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Издательство «Наука»</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2500-0640/article/view/628038">https://journals.eco-vector.com/2500-0640/article/view/628038</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The BiFeO3/Sr0.6Ba0.4Nb2O6 two-layer heterostructure have been sputtered onto a (001)MgO single-crystal substrate by high-frequency sputtering in an oxygen atmosphere. The layers of the heterostructure were obtained epitaxially, where the lower Sr0.6Ba0.4Nb2O6 layer was obtained with the formation of two types of orientational domains, and the upper BiFeO3 layer was obtained in the full parallel orientation ratio with the substrate. According to atomic force microscopy the surface of the heterostructure is a block structure with a low value of the root-mean-square surface roughness. The study of magnetic force microscopy of the heterostructure surface showed the presence of a response at the grain boundaries associated only with the BiFeO3 layer. The causes of the revealed effects are discussed.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Двухслойная гетероструктура BiFeO3/Sr0,6Ba0,4Nb2O6 была напылена на монокристаллическую подложку (001)MgO методом высокочастотного распыления в атмосфере кислорода. Слои гетероструктуры получены эпитаксиально, где нижний слой Sr0,6Ba0,4Nb2O6 получен с формированием 2 типов ориентационных доменов, а верхний слой BiFeO3 находится в соотношении полной параллельной ориентации с подложкой. Поверхность гетероструктуры, по данным атомносиловой микроскопии, представляет из себя блочную структуру с низким значением среднеквадратичной шероховатости поверхности. Исследование поверхности гетероструктуры методами магнитно-силовой микроскопии показало наличие отклика на границах зерен, связанного только со слоем BiFeO3. Обсуждены причины выявленных эффектов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>thin films</kwd><kwd>multiferroic</kwd><kwd>heterostructure</kwd><kwd>ferroelectric</kwd><kwd>barium-strontium niobate</kwd><kwd>bismuth ferrite</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тонкие пленки</kwd><kwd>мультиферроик</kwd><kwd>гетероструктура</kwd><kwd>сегнетоэлектрик</kwd><kwd>ниобат бария-стронция</kwd><kwd>феррит висмута</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Nan C.W., Bichurin M.I., Dong S., Viehland D., Srinivasan G. 2008. Multiferroic magnetoelectric composites: Historical perspective, status, and future directions. Journal of Applied Physics. 103(3): 031101. doi: 10.1063/1.2836410</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Rivera J.-P., Schmid H. 1997. On the birefringence of magnetoelectric BiFeO3. Ferroelectrics. 204(1): 23–33. doi: 10.1080/00150199708222185</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Kumar A., Rai R.C., Podraza N.J., Denev S., Ramirez M., Chu Y.-H., Martin L.W., Ihlefeld J., Heeg T., Schubert J., Schlom D.G., Orenstein J., Ramesh R., Collins R.W., Musfeldt J.L., Gopalan V. 2008. Linear and nonlinear optical properties of BiFeO3. Applied Physics Letters. 92: 121915. doi: 10.1063/1.2901168</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Catalan G., Scott J.F. 2009. Physics and applications of bismuth ferrite. Advanced Materials. 21(24): 2463–2485. doi: 10.1002/adma.200802849</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Wang J., Neaton J.B., Zheng H., Nagarajan V., Ogale S.B., Liu B., Viehland D., Vaithyanathan V., Schlom D.G., Waghmare U.V., Spaldin N.A., Rabe K.M., Wuttig M., Ramesh R. 2003. Epitaxial BiFeO3 multiferroic thin film heterostructures. Science. 299:1719–1722. doi: 10.1126/science.1080615</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Li D., Gariglio S., Cancellieri C., Fête A., Stornaiuolo D., Triscone J.-M. 2014. Fabricating superconducting interfaces between artificially grown LaAlO3 and SrTiO3 thin films. APL Materials. 2(1): 012102. doi: 10.1063/1.4854335</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Oja R., Tyunina M., Yao L., Pinomaa T., Kocourek T., Dejneka A., Stupakov O., Jelinek M., Trepakov V., van Dijken S., Nieminen R.M. 2012. d0 ferromagnetic interface between nonmagnetic perovskites. Phys. Rev. Lett. 109(12): 127207. doi: 10.1103/PhysRevLett.109.127207</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Павленко А.В., Стрюков Д.В., Ивлева Л.И., Ковтун А.П., Жидель К.М., Лыков П.А. 2021. Структурные характеристики выращенных методом RF-катодного напыления тонких пленок Sr0.61Ba0.39Nb2O6/ MgO(001). Физика твердого тела. 63(2): 250–254. doi: 10.21883/FTT.2021.02.50473.174</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Павленко А.В., Стрюков Д.В. 2018. Структура, фазовые переходы и диэлектрические характеристики сегнетоэлектрика-релаксора SBN-75. Наука Юга России. 14(4): 29–34. doi: 10.7868/S25000640180404</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Гареева З.В., Калякин Л.А., Каюмов И.Р., Звездин А.К. 2020. Спин-переориентационные переходы в мультиферроиках с циклоидальным спиновым упорядочением. Физика металлов и металловедение. 121(4): 352–358. doi: 10.31857/S0015323020040038</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
