Electric field tuning phase transition behavior and the discharge performance of (Na0.5Bi0.5)TiO3 ferroelectric ceramics under shock compression

材料科学 电场 铁电性 相变 相图 休克(循环) 凝聚态物理 相(物质) 振幅 领域(数学) 陶瓷 铁电陶瓷 电压 触电 压缩(物理) 电流(流体) 光电子学 电流 机械 磁场 脉冲功率 极地的 充电控制
作者
Qiu Feng,Anwei Sun,Fuqing Ye,Zhengwei Xiong,Minjiang Dan,Xiao-Ru Liu,Zhipeng Gao
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:127 (23)
标识
DOI:10.1063/5.0301893
摘要

Ferroelectric materials, owing to their polar structures and spontaneous polarization, can rapidly release charges under shock loading, offering striking potential for high-power pulsed power sources and energy conversion devices. In practical applications, ferroelectrics often operate under coupled pressure–electric field environments, where their phase transition behavior plays a key role in determining electrical responses. However, the phase transition mechanisms and phase diagrams under such coupled conditions remain unclear, and the output current lacks effective regulation. Here, the discharge behavior of (Na0.5Bi0.5)TiO3 ferroelectric ceramics under coupled pressure–electric field conditions is investigated. Experiments reveal that increasing shock pressure promotes the ferroelectric–paraelectric transition and enhances charge release, while the electric field suppresses the transition, enabling effective control of the peak output current and phase transition ratio. This breaks the limitation of fixed current amplitude under shock conditions. Furthermore, a three-dimensional electric field-pressure-charge release map and a pressure–electric field phase diagram are established, unveiling the competitive interplay between pressure and electric field in governing the ferroelectric–paraelectric transition. These findings provide guidance for the design and application of lead-free ferroelectric ceramics in extreme multi-field environments.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
QIANGYI发布了新的文献求助10
1秒前
无语的断缘完成签到,获得积分10
1秒前
共享精神应助w8290采纳,获得15
2秒前
charint发布了新的文献求助10
2秒前
FashionBoy应助雪景写诗采纳,获得10
2秒前
陶醉南霜给陶醉南霜的求助进行了留言
2秒前
2秒前
2秒前
YJ完成签到,获得积分20
3秒前
111发布了新的文献求助10
3秒前
称心的蓝天关注了科研通微信公众号
3秒前
季不住完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
献忠发布了新的文献求助10
6秒前
xuuuuu发布了新的文献求助10
7秒前
ckzsj发布了新的文献求助10
7秒前
fpr完成签到,获得积分10
8秒前
xxfsx应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
寒鸦浮水应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
之星君完成签到,获得积分10
8秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
xxfsx应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
壹贰叁应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
Fs应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
科研通AI2S应助卡拉米采纳,获得10
9秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Iron toxicity and hematopoietic cell transplantation: do we understand why iron affects transplant outcome? 2000
Teacher Wellbeing: Noticing, Nurturing, Sustaining, and Flourishing in Schools 1200
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1021
复杂系统建模与弹性模型研究 1000
A Technologist’s Guide to Performing Sleep Studies 500
EEG in Childhood Epilepsy: Initial Presentation & Long-Term Follow-Up 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5486588
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4586054
关于积分的说明 14407621
捐赠科研通 4516510
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2474826
邀请新用户注册赠送积分活动 1460759
关于科研通互助平台的介绍 1433865