Progress on Emerging Ferroelectric Materials for Energy Harvesting, Storage and Conversion

材料科学 铁电性 极化(电化学) 纳米技术 光电子学 压电 离子键合 能量转换 电势能 工程物理 能量(信号处理) 电介质 物理 离子 化学 物理化学 量子力学 复合材料 热力学
作者
Xian‐Kui Wei,Neus Domingo,Young Sun,Nina Balke,Rafal E. Dunin‐Borkowski,Joachim Mayer
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:12 (24) 被引量:48
标识
DOI:10.1002/aenm.202201199
摘要

Abstract Since the discovery of Rochelle salt a century ago, ferroelectric materials have been investigated extensively due to their robust responses to electric, mechanical, thermal, magnetic, and optical fields. These features give rise to a series of ferroelectric‐based modern device applications such as piezoelectric transducers, memories, infrared detectors, nonlinear optical devices, etc. On the way to broaden the material systems, for example, from three to two dimensions, new phenomena of topological polarity, improper ferroelectricity, magnetoelectric effects, and domain wall nanoelectronics bear the hope for next‐generation electronic devices. In the meantime, ferroelectric research has been aggressively extended to more diverse applications such as solar cells, water splitting, and CO 2 reduction. In this review, the most recent research progress on newly emerging ferroelectric states and phenomena in insulators, ionic conductors, and metals are summarized, which have been used for energy storage, energy harvesting, and electrochemical energy conversion. Along with the intricate coupling between polarization, coordination, defect, and spin state, the exploration of transient ferroelectric behavior, ionic migration, polarization switching dynamics, and topological ferroelectricity, sets up the physical foundation ferroelectric energy research. Accordingly, the progress in understanding of ferroelectric physics is expected to provide insightful guidance on the design of advanced energy materials.
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