铁电材料的分类
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发布时间:2022-05-26 07:48
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热心网友
时间:2023-10-09 00:27
目前按产生传感、驱动功能的机制, 铁电陶瓷可分为3种
层状铁电陶瓷
研究较多,并且用于制备铁电陶瓷材料的是钙钛矿结构的锆钛酸铅。
简称PZT系列。此系列的突出优点是剩余极化较大Pr大约10~35 μC/cm2、热处理温度较低(600℃左右)。但是随着研究的深入人们发现在经过累计的极化反转之后PZT系列性能退化,主要表现在出现高的漏电流和较严重的疲劳问题另外铅的挥发对人体也有害。因此研究和开发性能优良且无铅的铁电陶瓷具有重要的现实意义。而铋系层状钙钛矿结构材料属于铁电材料类且性能较好又不含铅,因此受到人们的广泛关注。该材料通式是(Bi2O2) 2+An-1BnO3n+1)2-其中A 为+1、+2或+3价离子,B 为+ 3、+ 4 或+ 5价离子,n 为类钙钛矿层中氧八面体BO6层数,其中类钙钛矿层(An-1BnO3n+1)2-与铋氧层(Bi2O2)2+交替排列。SrBi4Ti4O15,简称SBTi,n=4 、n = 5或n = 7,陶瓷是铋系层状钙钛矿结构铁电陶瓷材料。研究发现,其剩余极化较大单晶极化强度方向沿a 或b轴时2Pr=58μC/cm2
[1]热稳定性能也比较好,居里温度为520℃。
[2]另外SBTi 陶瓷又是非铅系列材料是一种比较有前途的铁电陶瓷材料。但是由于Bi容易挥发,在材料制备和使用过程中容易成铋空位,从而形成氧空位,影响材料的抗疲劳性能和铁电性能。为了满足实际应用的需要,需要提高和改进该系列材料的铁电性能。因此,国内外研究者在改变制备途径、制备方法以及调整材料的组分等方面作了不少研究。
弛豫型铁电陶瓷
弛豫型铁电体(relaxation ferroelectrics)简称RF。是指顺电—铁电转变属于弥散相变的一类铁电材料?它同时具有铁电现象和弛豫现象。与典型铁电体相比,弛豫型铁电体的一个典型特征是复介电常数,ε*(ω) =ε'(ω) −ε(ω),ω为角频率的实部,ε'(ω)随温度变化呈现相对宽且变化平缓的峰,其最大ε'(ω)值对应的温度Tm随ω的增加而向高温移动。该特征与结构玻璃(structureglass)化转变、自旋玻璃(spin glass)化转变的特征极为相似。所以,弛豫型铁电体又被称为极性玻璃(polar glass),相应的弛豫铁电相变又被称为极性玻璃化转变。迄今为止,虽然人们对弛豫铁电相变进行了大量的实验测量和理论探索,但是仍然没有被普遍接受的弛豫铁电相变模型所以对弛豫铁电相变机制的研究一直是该领域研究的热点问题之一。另外,现有的一些弛豫铁电体具有优良的铁电、压电和热释电性能,因而具有广泛而重要的应用。因此,对现有弛豫铁电体性能的优化以及新型弛豫铁电体的合成将具有重要的潜在应用价值,同时也是该领域的另一热点问题。SrTiO3是一种无污染的功能陶瓷材料,因此以SrTiO3为基础合成的新材料有产业的优势。研究发现在SrTiO3中引入Bi离子产生了典型的铁电弛豫行为,并对其进行了介电谱测量,但是最低测量频率为100Hz。而一般认为,玻璃化转变的特征时间50~102s,所以在更低的频率范围内对极性玻璃体的介电谱测量,无疑对理解其玻璃化转变机制是有价值的。
反铁电陶瓷
上世纪80年代后期具有大电致应变和大机电转换能力的PZST 反铁电陶瓷作为换能器或大位移致动器有源材料方面的研究工作逐步出现。美国Pennsylvania 大学材料研究所开展了PZST反铁电陶瓷作为大位移致动器有源材料应用的可行性研究工作,针对“方宽”型电滞回线的PZST 反铁电陶瓷进行了一系列改性优化,降低相变场强,增大纵向应变量,最大纵向应变量达到0.85%,相变场强为48 kV/cm,电滞宽度为20 kV/cm。指出“方宽”型电滞回线的反铁电陶瓷在交变电场下表现出严重的电滞损耗,因而不适于交变状态下应用。
热心网友
时间:2023-10-09 00:28
发现具有铁电性的晶体很多,但概括起来可以分为两大类:
a.一类以磷酸二氢钾KH2PO4--简称KDP--为代表,具有氢键,他们从顺电相过渡到铁电相是无序到有序的相变。以KDP为代表的氢键型铁晶体管,中子绕射的数据显示,在居里温度以上,质子沿氢键的分布是成对称沿展的形状。在低于居里温度时,质子的分布较集中且不对称于邻近的离子,质子会较靠近氢键的一端。
b.另一类则以钛酸钡为代表,从顺电相到铁电相的过渡是由于其中两个子晶格发生相对位移。对于以为代表的钙钛矿型铁电体,绕射实验证明,自发极化的出现是由于正离子的子晶格与负离子的子晶格发生相对位移。
铁电材料是指具有铁电效应的一类材料,它是热释电材料的一个分支。铁电材料及其应用研究已成为凝聚态物理、固体电子学领域最热门的研究课题之一。晶体,其原因在于他们具有相当优异的性能。许多电光晶体、压电材料就是铁电晶体。铁电晶体无论在技术上或理论上都具有重要的意义。
铁电材料的分类
二、铁电材料的分类 1. 钙钛矿型铁电材料 钙钛矿型铁电材料是最常见的铁电材料之一,其典型代表为钛酸钡和铅基钙钛矿。这类材料具有高的居里温度、良好的介电性能和压电性能,广泛应用于电子陶瓷、传感器等领域。2. 钨锰铁矿电材料 钨锰铁矿电材料是一类含有钨、锰等元素的铁电材料。它们通常具有较高的...
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铁电材料有:1. 常规铁电材料 2. 薄膜铁电材料 3. 纳米铁电材料 以下是对这几种铁电材料的 常规铁电材料是较早被发现和研究的一类铁电体,典型的代表有:磷酸二氢钾(KDP)、磷酸二氢铵(ADP)等。这些材料具有典型的铁电性质,即存在自发极化,且自发极化方向能在电场作用下转向,从而实现极化状态的...
铁电材料现在都有哪些分类特性?
铁电材料目前按产生传感、驱动功能的机制,铁电陶瓷可分为3种。1、层状铁电陶瓷研究较多,并且用于制备铁电陶瓷材料的是钙钛矿结构的锆钛酸铅。简称PZT系列。此系列的突出优点是剩余极化较大Pr大约10~35μC/cm2、热处理温度较低(600℃左右)。但是随着研究的深入人们发现在经过累计的极化反转之后PZT系列性...
铁电材料的分类
铁电材料根据其产生传感、驱动功能的机制,主要分为层状铁电陶瓷、弛豫型铁电陶瓷和反铁电陶瓷三类。其中,钙钛矿结构的锆钛酸铅(PZT)系列是层状铁电陶瓷的代表,其优点包括剩余极化大和热处理温度较低。然而,PZT系列在多次极化反转后性能会下降,存在漏电流增加和疲劳问题,且含有对人体有害的铅元素。为...
铁电材料分类
铁电材料的种类繁多,但主要可以分为两大类。第一类铁电材料以磷酸二氢钾(KH2PO4)为代表,这种材料具有氢键结构。在顺电相与铁电相之间的转变,是无序到有序的相变过程。在居里温度以上的条件下,质子在氢键中分布呈现出对称的展布形态。但当温度降至居里温度以下时,质子分布会趋向集中且不对称,会...
铁电陶瓷有哪些
一、铅基铁电陶瓷 铅基铁电陶瓷是发展较早、应用较广的一类铁电陶瓷。其典型的代表为铅锆钛酸盐系列。这些陶瓷材料具有优异的铁电性能和良好的介电性能,广泛应用于电子器件、传感器等领域。二、铋层状铁电陶瓷 铋层状铁电陶瓷是一类具有层状结构的陶瓷材料,主要包括铋钠钛酸盐等。这类陶瓷材料具有较高...
铁电材料有什么结构?
铁电材料是指具有铁电效应的一类材料,它是热释电材料的一个分支。铁电材料及其应用研究已成为凝聚态物理、固体电子学领域最热门的研究课题之一。晶体,其原因在于他们具有相当优异的性能。许多电光晶体、压电材料就是铁电晶体。铁电晶体无论在技术上或理论上都具有重要的意义。
什么是铁电材料,有什么简介?
铁电材料是指具有铁电效应的一类材料,它是热释电材料的一个分支。铁电材料及其应用研究已成为凝聚态物理、固体电子学领域最热门的研究课题之一。晶体,其原因在于他们具有相当优异的性能。许多电光晶体、压电材料就是铁电晶体。铁电晶体无论在技术上或理论上都具有重要的意义。压电材料:物质受机械应力作用...
铁电材料简介
典型铁电材料包括钛酸钡(BaTiO3)和磷酸二氢钾(KH2PO4)等。过去,铁电材料的应用主要集中在压电性、热释电性、电光性能以及高介电常数等方面。然而,随着新铁电材料薄膜工艺的发展,铁电材料在信息存储、图像显示、全息照像、编页器、铁电光阀阵列等领域的应用已开始崭露头角,展现出巨大的潜力和创新...
铁电材料应用
非线性光学效应是铁电材料的又一独特优势。光学倍频器件(如BBO和LBO),通过产生高频率光,用于精密测量和激光技术。参量振荡和相共轭器件,则通过动态控制光的相位和振幅,实现光信号的高精度调制和传输。在电子领域,铁电材料的压电性使其成为敏感元件的理想选择。压电传感器、换能器、声表面波(SAW)...