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2021-01-11
將鐵電材料應(yīng)用于存儲器,是利用了鐵電材料本身的極化特性,更詳細(xì)的說,是利用的鐵電材料在外加電場下具有極化的特性,利用正向極化到Psat和反向極化到-Psat的相反特性可以分別存儲‘0’和‘1’。并且由于在撤除外部電場后,其極化強(qiáng)度會得到一定程度的保留(即剩余極化強(qiáng)度Pr),使得鐵電存儲器擁有非易失的存儲特性。而具體的將鐵電材料用于存儲器的方法則是先將鐵電材料制備成為鐵電薄膜,再將鐵電薄膜制備成為鐵電電容,通過將鐵電電容的上下極板分別接通不同的電壓,便可將電容中間的鐵電薄膜極化...2021-01-07
制冷是人們?nèi)粘I钪?的事情,從水果、蔬菜、肉類保鮮,到空調(diào)的使用,再到醫(yī)用方面的器官冷藏、核磁共振成像等,都需要制冷。普通的壓縮機(jī)制冷的方法已經(jīng)差不多到了其極限,并且其排出的有機(jī)氣體,直接破壞嗅氧層,引起了溫室效應(yīng),對環(huán)境的破壞作用已越來越受到人們的重視。尋找新的制冷方式成為一項(xiàng)刻不容緩的任務(wù)。電卡效應(yīng)(ElectrocaloricEffect)是在極性材料中因外電場的改變從而導(dǎo)*化狀態(tài)發(fā)生改變而產(chǎn)生的絕熱溫度或等溫熵的變化。由于電卡效應(yīng)直接與極化強(qiáng)度的變化相關(guān),因而強(qiáng)極性...2021-01-07
不同于鐵電材料在極化翻轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的瞬態(tài)電流,鐵電極化調(diào)制鐵電材料內(nèi)部電阻在2009年以前鮮有報(bào)道,尚未有成熟的理論。傳統(tǒng)意義上,當(dāng)鐵電材料的電阻值在絕緣體范圍,鐵電極化能夠被翻轉(zhuǎn),同時伴隨較大的瞬態(tài)極化電流,但是穿過鐵電材料自身的穩(wěn)態(tài)電流(比如漏電流)微弱,此時無需考慮鐵電極化與鐵電材料自身穩(wěn)態(tài)電流的耦合關(guān)系。當(dāng)鐵電材料的電阻值較小時,鐵電極化難以翻轉(zhuǎn),即難以觀測到鐵電極化翻轉(zhuǎn)與鐵電材料自身穩(wěn)態(tài)電流的耦合現(xiàn)象。2000年前后Julian等人提出,如果鐵電薄膜尺度在5nm以下...2021-01-06
多鐵性材料指具有2種以上初級鐵性體特征的材料,此類性質(zhì)包括鐵電性、反鐵電性、鐵磁性以及反鐵磁性等。多鐵性材料的研究是目前材料科學(xué)及凝聚態(tài)物理中的一個寬廣的新領(lǐng)域,蘊(yùn)含著豐富的材料科學(xué)與物理學(xué)研究課題,以及可預(yù)期的廣闊應(yīng)用前景。鐵電存儲器(FeRAMs)讀寫速度快、集成度高,然而存在破壞性讀取和疲勞等問題。磁致電阻隨機(jī)存儲器(MRAMs)的讀取雖是非破壞性的,但卻有讀取時間較慢并且磁寫入所需功率較大等缺點(diǎn)。多鐵性材料的出現(xiàn)為FeRAMs和MRAMs各自優(yōu)點(diǎn)(低功率的電寫入操作和...2021-01-05
有機(jī)鐵電薄膜材料的介紹有機(jī)鐵電薄膜的制備方法包括溶膠-凝膠法、旋涂法(Spin-Coating)、分子束外延技術(shù)及Langmuir-Blod-get膜技術(shù)等。與傳統(tǒng)的無機(jī)材料相比,有機(jī)聚合物材料具有易彎曲、柔韌性好、易加工、成本低等優(yōu)點(diǎn)而備受關(guān)注。作為一種的鐵電體,鐵電高分子聚合物的研究主要以聚偏氟乙烯(PolyVinylideneFluoride,PVDF)及其共聚物為代表。此外,具有鐵電性的聚合物材料還有聚三氟乙烯、聚氨酯和奇數(shù)尼龍等。有機(jī)鐵電材料具有良好的壓電和電致伸縮...2021-01-05
壓電陶瓷的極化壓電陶瓷材料沒極化前自由電子是無序排列的;極化處理后,沿極化方向產(chǎn)生剩余極化成為各向異性的多晶體,自由電子趨向一致,壓電性大大增強(qiáng)。如圖1、圖2所示,壓電陶瓷材料可以做成形狀、極化方向。極化前后的壓電陶瓷材料有著不同的介電常數(shù)ε和壓電常數(shù)d。設(shè)極化前的介電常數(shù):ε11=ε22=ε33。如果沿方向3對壓電材料進(jìn)行極化,另兩個電極面垂直于極化方向。極化后的介電常數(shù):ε11=ε22≠ε33,而ε33值比ε11要大得多。*;max-width:*;height:204p...2021-01-04
磨損是摩擦的必然結(jié)果。在摩擦力作用下的整個過程中,發(fā)生一系列的機(jī)械、物理、化學(xué)的相互作用,以致機(jī)件表面發(fā)生尺寸變化和物質(zhì)損耗,這種現(xiàn)象稱為磨損。磨損是決定機(jī)械壽命的重要因。磨損率:單位時間(或單位行程、圈數(shù)等)材料的損失量,稱為磨損率。耐磨性:是指材料抵抗脫落的能力。與磨損率成倒數(shù)關(guān)系。在磨損過程中,由于磨屑的形成也是材料發(fā)生變形和斷裂的結(jié)果,所以靜強(qiáng)度的基本理論也基本適用于磨損過程分析。所不同的是,磨損是發(fā)生在材料表面的局部變形與斷裂,這種變形與斷裂是反復(fù)進(jìn)行的,具有動態(tài)特...