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反鐵電體的基本特征

閱讀:480      發(fā)布時(shí)間:2021-1-14
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  反鐵電性的概念技術節能,是美國(guó)科學(xué)家 Kittle 在 1951 年,根據(jù)宏觀唯象理論提出的廣泛認同,其具體定義為:“反鐵電體晶格內(nèi)部的離子會(huì)發(fā)生與鐵電體類似的自發(fā)極化國際要求,但不同于鐵電體,反鐵電體內(nèi)部相鄰晶格具有方向相反的自發(fā)極化鍛造,因而表現(xiàn)出零剩余極化強(qiáng)度競爭激烈。”因此,反向平行排列的偶極子是反鐵電體區(qū)別于鐵電體重要的特征改善,這在宏觀上表現(xiàn)為總的自發(fā)極化強(qiáng)度等于零空白區。若對(duì)反鐵電體施加電場(chǎng)強(qiáng)度大于反鐵電體偶極子反轉(zhuǎn)所需的電場(chǎng)時(shí),材料內(nèi)部的偶極子同向平行排列信息化,這時(shí)材料就由反鐵電相轉(zhuǎn)變成了鐵電相形勢,具體過程如圖 2.4 所示。使反鐵電體偶極子反轉(zhuǎn)所需的電場(chǎng)就是材料的正向轉(zhuǎn)折電場(chǎng)取得明顯成效。
 
  反鐵電體在電場(chǎng)作用下會(huì)發(fā)生鐵電-反鐵電相變約定管轄,從而表現(xiàn)出雙電滯回線,如圖 2.5 所示創新的技術。在自由狀態(tài)下發揮,反鐵電體內(nèi)偶極子反向平行排列,表現(xiàn)為宏觀極化強(qiáng)度為零快速增長;在小電場(chǎng)加載下開放以來,電場(chǎng)使得部分偶極子開始轉(zhuǎn)向,宏觀極化強(qiáng)度開始增加高質量;當(dāng)電場(chǎng)大于材料的正向轉(zhuǎn)折電場(chǎng) EAF時(shí)提供了有力支撐,材料內(nèi)部相鄰偶極子在電場(chǎng)作用下迅速轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)同向平行激發創作,表現(xiàn)為宏觀極化強(qiáng)度迅速增加;若電場(chǎng)繼續(xù)增加效果較好,已轉(zhuǎn)變?yōu)殍F電態(tài)的材料宏觀極化強(qiáng)度逐漸達(dá)到飽和重要的意義。降低加載電場(chǎng),材料的極化強(qiáng)度逐漸減械榷鄠€領域≡佾@;當(dāng)外電場(chǎng)小于材料的反向轉(zhuǎn)折電場(chǎng) EFA 時(shí),材料內(nèi)部偶極子恢復(fù)反向平行排列應用擴展,宏觀極化強(qiáng)度急速減小體驗區,變回反鐵電相。
 

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