
n. [物] 鐵電性;鐵電現象
Multiferroic materials possess both magnetism and ferroelectricity, or a permanent electric polarization.
多鐵性材料兼具磁性和鐵電性,或者可以說成是永久電力極化特性。
With decreasing grain sizes, its crystal structure, ferroelectricity and phase transition temperature all indicated the character of size effect.
隨着晶粒尺寸的減小,它的晶體結構、鐵電性和相變溫度等都表現出尺寸效應。
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.
具有鐵電性且厚度尺寸為數十納米到數微米的膜材料叫鐵電薄膜。
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.
本文還着重讨論了鈣钛礦型晶相由“受夾”态到“自由”态的轉變及其對樣品鐵電性的影響。
Lead titanate series materials present excellent piezoelectricity, ferroelectricity and pyroelectric performance, and have been widely used in intelligent material system.
钛酸鉛系材料具有優異的壓電、鐵電和熱釋電性能,是智能材料系統中的主導材料。
鐵電性(ferroelectricity)是某些晶體材料在外加電場作用下表現出自發極化且極化方向可逆的特性。這一現象源于材料内部正負電荷中心的不對稱排列,其核心特征包括:
鐵電材料(如钛酸鋇、锆钛酸鉛)在電子工程領域有重要應用,包括高密度存儲器、壓電傳感器和能量收集裝置。麻省理工學院2023年的實驗表明,基于铪基氧化物的新型鐵電體可将存儲器耐久性提升至10¹²次循環[參考:Science Advances, 2023]。與鐵磁性類比,二者均涉及雙穩态和滞後現象,但鐵電性源于電荷位移而非自旋排列,這一區别在《凝聚态物理評論》中有系統對比分析。
鐵電性(Ferroelectricity)是某些介電材料中存在的特殊物理性質,其核心特征為自發極化及極化方向可被外電場反轉。以下是詳細解釋:
鐵電性指晶體材料在無外電場時,因晶胞内正負電荷中心不重合而自發産生電極化,且極化方向可通過外加電場改變的特性。這一現象與鐵磁體的磁滞回線類似,因此得名“鐵電性”(ferroelectricity)。
鐵電性源于晶體結構的非中心對稱性,導緻正負離子位移形成偶極矩。這些偶極矩在區域内有序排列形成鐵電疇,外電場可使其重新定向。
鐵電材料廣泛用于電容器、存儲器(如FeRAM)、傳感器和壓電器件等,因其高介電常數和可調控極化特性。
如需進一步了解電滞回線公式或具體材料案例,可參考相關文獻或專業教材。
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