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鐵電材料,鐵電材料的介紹

來源:整理 時(shí)間:2024-12-06 17:42:01 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,鐵電材料的介紹

鐵電材料,是指具有鐵電效應(yīng)的一類材料,它是熱釋電材料的一個(gè)分支。鐵電材料及其應(yīng)用研究已成為凝聚態(tài)物理、固體電子學(xué)領(lǐng)域最熱門的研究課題之一

鐵電材料的介紹

2,TiOnBu4中文名是什么

鈦酸正丁酯Ti(OCH2CH2CH2CH3)4
沒有nh4po4這種物質(zhì),nh4h2po4是磷酸二氫銨

TiOnBu4中文名是什么

3,鐵電體 如何確定

鐵電材料:在具有壓電效應(yīng)的材料中 ,具有自發(fā)極化 ,(自發(fā)極化包括二部分:一部分來源于離子直接位移;另一部分是由于電子云的形變)而且其自發(fā)極化強(qiáng)度可以因外電場反向而反向 ,或者在電場作用下不可反向但可以重取向的晶體 。鐵電體中的自發(fā)極化有兩個(gè)或多個(gè)可能的取向。所有鐵電體都可以通過人工極化使其具有壓電性 ,但具有壓電性的并不一定都是鐵電體。聲-熱-電-光-磁-力等性質(zhì)的交叉效應(yīng)在鐵電體中普遍存在
antiferroelectrics 在一定溫度范圍內(nèi)相鄰離子聯(lián)線上的偶極子呈反平行排列,宏觀上自發(fā)極化強(qiáng)度為零,無電滯回線的材料,稱為反鐵電體。 在外電場、熱應(yīng)力誘導(dǎo)下反鐵電相將向鐵電相轉(zhuǎn)變,呈現(xiàn)雙電滯回線。 利用反鐵電相-鐵電相的相變可作機(jī)-電換能器,儲(chǔ)能電容器應(yīng)用。在紅外探測、參量放大、高壓發(fā)生等方面亦有應(yīng)用的可能性。 鋯酸鉛、鉿酸鉛、鈮酸鈉、磷酸二氫銨、碘酸銨及三氧化鎢等都是典型的反鐵電材料。

鐵電體 如何確定

4,鐵電材料都有哪些應(yīng)用領(lǐng)域

一般認(rèn)為,鐵電體的研究始于1920年,當(dāng)年法國人發(fā)現(xiàn)了羅息鹽酒石酸鉀鈉,場·的特異的介電性能,導(dǎo)致了“鐵電性”概念的出現(xiàn)。迄今鐵電研究可大體分為四個(gè)階段。第一階段是1920-1939年,在這一階段中發(fā)現(xiàn)了兩種鐵電結(jié)構(gòu),即羅息鹽和系列。第二階段是1940-1958年,鐵電維象理論開始建立,并趨于成熟。第三階段是1959—1970年,這是鐵電軟模理論出現(xiàn)和基本完善的時(shí)期,稱為軟模階段。第四階段是80年代至今,主要研究各種非均勻系統(tǒng)。到目前為止,己發(fā)現(xiàn)的鐵電晶體包括多晶體有一千多種。從物理學(xué)的角度來看,對(duì)鐵電研究起了最重要作用的有三種理論,即德文希爾(Devonshire)等的熱力學(xué)理論,Slater的模型理論,Cochran和Anderson的軟模理論。鐵電體的研究取得不少新的進(jìn)展,其中最重要的有以下幾個(gè)方面。1、第一性原理的計(jì)算?,F(xiàn)代能帶結(jié)構(gòu)方法和高速計(jì)算機(jī)的反展使得對(duì)鐵電性起因的研究變?yōu)榭赡?。通過第一性原理的計(jì)算,對(duì)鐵疇和等鐵電體,得出了電子密度分布,軟模位移和自發(fā)極化等重要結(jié)果,對(duì)闡明鐵電性的微觀機(jī)制有重要作用。2、尺寸效應(yīng)的研究。隨著鐵電薄膜和鐵電超微粉的發(fā)展,鐵電尺寸效應(yīng)成為一個(gè)迫切需要研究的實(shí)際問題。人們從理論上預(yù)言了自發(fā)極化、相變溫度和介電極化率等隨尺寸變化的規(guī)律,并計(jì)算了典型鐵電體的鐵電臨界尺寸。這些結(jié)果不但對(duì)集成鐵電器件和精細(xì)復(fù)合材料的設(shè)計(jì)有指導(dǎo)作用,而且是鐵電理論在有限尺寸條件下的發(fā)展。3、鐵電液晶和鐵電聚合物的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究。1975年MEYER發(fā)現(xiàn),由手性分子組成的傾斜的層狀相相液晶具有鐵電性。在性能方面,鐵電液晶在電光顯示和非線性光學(xué)方面很有吸引力。電光顯示基于極化反轉(zhuǎn),其響應(yīng)速度比普通絲狀液晶快幾個(gè)數(shù)量級(jí)。非線性光學(xué)方面,其二次諧波發(fā)生效率已不低于常用的無機(jī)非線性光學(xué)晶體。聚合物的鐵電性在年代末期得到確證。雖然的熱電性和壓電性早已被發(fā)現(xiàn),但直到年代末才得到論證,并且人們發(fā)現(xiàn)了一些新的鐵電聚合物。聚合物組分繁多,結(jié)構(gòu)多樣化,預(yù)期從中可發(fā)掘出更多的鐵電體,從而擴(kuò)展鐵電體物理學(xué)的研究領(lǐng)域,并開發(fā)新的應(yīng)用。4、集成鐵電體的研究。鐵電薄膜與半導(dǎo)體的集成稱為集成鐵電體,廣泛開展了此類材料的研究。鐵電存貯器的基本形式是鐵電隨機(jī)存取存貯器。早期以為主要研究對(duì)象,直至年實(shí)現(xiàn)了的商業(yè)化。與五六十年代相比,當(dāng)前的材料和技術(shù)解決了幾個(gè)重要問題。一是采用薄膜,極化反轉(zhuǎn)電壓易于降低,可以和標(biāo)準(zhǔn)的硅或電路集成;二是在提高電滯回線矩形度的同時(shí),在電路設(shè)計(jì)上采取措施,防止誤寫誤讀;三是疲勞特性大有改善,已制出多次反轉(zhuǎn)仍不顯示任何疲勞的鐵電薄膜。在存貯器上的重大應(yīng)用己逐漸在鐵電薄膜上實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí),鐵電薄膜的應(yīng)用也不局限于存儲(chǔ)領(lǐng)域,還有鐵電場效應(yīng)晶體管、鐵電動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存貯器等。除存貯器外,集成鐵電體還可用于紅外探測與成像器件,超聲與聲表面波器件以及光電子器件等??梢钥闯?,集成薄膜器件的應(yīng)用前景不可估量。在鐵電物理學(xué)內(nèi),當(dāng)前的研究方向主要有兩個(gè)一是鐵電體的低維特性,二是鐵電體的調(diào)制結(jié)構(gòu)。鐵電體低維特性的研究是應(yīng)對(duì)薄膜鐵電元件的要求,只有在薄膜等低維系統(tǒng)中,尺寸效應(yīng)才變得不可忽略腳一。極化在表面處的不均勻分布將產(chǎn)生退極化場,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的極化狀態(tài)產(chǎn)生影響。表面區(qū)域內(nèi)偶極相互作用與體內(nèi)不同,將導(dǎo)致居里溫度隨膜厚而變化。薄膜中還不可避免地有界面效應(yīng),薄膜厚度變化時(shí),矯頑場、電容率和自發(fā)極化都隨之變化,需要探明其變化規(guī)律并加以解釋。鐵電超微粉的研究也逐漸升溫。在這種三維尺寸都有限的系統(tǒng)中,塊體材料的導(dǎo)致鐵電相變的布里淵區(qū)中心振??赡軣o法維持,也許全部聲子色散關(guān)系都要改變。庫侖作用將隨尺寸減小而減弱,當(dāng)它不能平衡短程力的作用時(shí),鐵電有序?qū)⒉荒芙ⅰ?/section>
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