矯頑電場Ec

矯頑電場Ec

鐵電體的極化隨著電場的變化而變化,極化強度與外加電場之間呈非線性關係。

簡介

在電場很弱時,極化線性地依賴於電場,此時可逆的疇壁移動占主導地位。當電場增強時,新疇成核,疇壁運動成為不可逆的,極化隨電場地增加比線性快。當電場達到相應於B點的值時,晶體成為單疇,極化趨於飽和。

電場進一步增強時,由於感應極化的增加,總極化仍然有所增加(BC段)。如果趨於飽和後電場減小,極化將按CBD曲線減少,以致當電場達到零時,晶體仍保留在巨觀極化狀態。線段OD表示的極化稱為剩餘極化Pr(remanent polarization)。

若過C點沿著CB做一切線交y軸為E,則線段OE等於飽和極化Ps(saturation polarization)。若電場反向,極化將隨之降低並改變方向,直到電場等於某一值時,極化又將趨於飽和。這一過程如曲線DFG所示。OF代表的是使極化為零的電場,稱為矯頑場Ec(coercivefield)。

矯頑場強

矯頑場強使鐵電體剩餘極化強度恢復到零所需的反向電場強度。在低溫下矯頑場較大,相應於疇壁重新取向需要較大的能量。在較高溫度下,頑力減小不同組成的鐵電體具有不1詞的矯頑場強,它的強弱對材料介電常數、壓電效應等具有明顯影響。

使已磁化的鐵磁質失去磁性而必須加的與原磁化方向相反的外磁場強度。不僅與鐵磁質的性質有關,還依賴於鐵磁質原先的磁化強度。在製造變壓器的鐵芯或電磁鐵時,需要選擇矯頑力小的材料(如軟鐵、矽鋼等),以使電流切斷後儘快消失磁性。在製造永磁體時,需要選擇矯頑力大的材料(如鋁鎳鈷等),以求儘可能保存磁性,不使其消失。

相關研究

鐵電材料有非常廣泛的套用,例如:結構健康監測,微電子機械系統,感測器,制動器等。但鐵電材料的本徵脆性和可靠性需求之間的矛盾引起了廣泛的關注。這些關注中的很大一部分集中於裂尖集中場驅動的鐵電疇變現象 。

矯頑電場的測量 F料的晶格是鈣鈦礦型結構,是多晶壓電陶瓷。它在極化前每一單晶都有自發極化,但它們的極化取向是雜亂的。因此就其總體巨觀上來看,陶瓷晶片在極化之前表現為各向同性也就沒有壓電效應 。

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