
n. [物] 铁电性;铁电现象
Multiferroic materials possess both magnetism and ferroelectricity, or a permanent electric polarization.
多铁性材料兼具磁性和铁电性,或者可以说成是永久电力极化特性。
With decreasing grain sizes, its crystal structure, ferroelectricity and phase transition temperature all indicated the character of size effect.
随着晶粒尺寸的减小,它的晶体结构、铁电性和相变温度等都表现出尺寸效应。
The ultrathin materials which show ferroelectricity and the thickness of which is from several ten nanometers to a few microns are called ferroelectric thin film.
具有铁电性且厚度尺寸为数十纳米到数微米的膜材料叫铁电薄膜。
The transition from the clamped state to the free state of the perovskite-type phase, and its effect on ferroelectricity of the samples are emphasized in the discussion.
本文还着重讨论了钙钛矿型晶相由“受夹”态到“自由”态的转变及其对样品铁电性的影响。
Lead titanate series materials present excellent piezoelectricity, ferroelectricity and pyroelectric performance, and have been widely used in intelligent material system.
钛酸铅系材料具有优异的压电、铁电和热释电性能,是智能材料系统中的主导材料。
铁电性(ferroelectricity)是某些晶体材料在外加电场作用下表现出自发极化且极化方向可逆的特性。这一现象源于材料内部正负电荷中心的不对称排列,其核心特征包括:
铁电材料(如钛酸钡、锆钛酸铅)在电子工程领域有重要应用,包括高密度存储器、压电传感器和能量收集装置。麻省理工学院2023年的实验表明,基于铪基氧化物的新型铁电体可将存储器耐久性提升至10¹²次循环[参考:Science Advances, 2023]。与铁磁性类比,二者均涉及双稳态和滞后现象,但铁电性源于电荷位移而非自旋排列,这一区别在《凝聚态物理评论》中有系统对比分析。
铁电性(Ferroelectricity)是某些介电材料中存在的特殊物理性质,其核心特征为自发极化及极化方向可被外电场反转。以下是详细解释:
铁电性指晶体材料在无外电场时,因晶胞内正负电荷中心不重合而自发产生电极化,且极化方向可通过外加电场改变的特性。这一现象与铁磁体的磁滞回线类似,因此得名“铁电性”(ferroelectricity)。
铁电性源于晶体结构的非中心对称性,导致正负离子位移形成偶极矩。这些偶极矩在区域内有序排列形成铁电畴,外电场可使其重新定向。
铁电材料广泛用于电容器、存储器(如FeRAM)、传感器和压电器件等,因其高介电常数和可调控极化特性。
如需进一步了解电滞回线公式或具体材料案例,可参考相关文献或专业教材。
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