1.1反铁电材料
1.1.1反铁电材料的简介
美国的物理学家C.Kittle从宏观现象阐述了反铁电具有的一些基本特征[2]。 B.Jaff D.Berlincourt以PZT的掺杂改性实验在室温下得到反铁电材料PZST[3]。
反铁电体具有较大的应变和高密度的相变电荷瞬时释放特性,其可能的应用包括高密度存储电容,大排量执行器,传感器和开关,可调变压性和热电探测器。如今已发现约有40多种反铁电材料,其中,PZT作为一种反铁电材料,是目前国内外研究的重点[4-6]。
    锆钛酸铅(PZT)是具有优异的压电性能的功能性陶瓷材料,在铁电,热电性,在电子信息,移动通讯,能源技术和国防工业等高科技领域广泛应用。
反铁电与其相邻的偶极矩反平行地排列,宏观上不显示自发极化,但它会在外部电场反铁发生(AFE)- 铁电(FE)的相转变,发生特点是双磁滞回线,如图1所示。相变成铁电体后,通过加热热或压力等可使其向反铁电体转变。这个过程是伴随着压力和高密度的电荷瞬间释放的现象,可以用来制作高密度储能电容器。
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