高溫鐵電測試儀用于鐵電體的鐵電性能測量,可用于鐵電體的科學研究及近代物理實驗中的固體物理實驗以及工業(yè)化生產(chǎn)鐵電存儲器的鐵電性能檢測中。
鐵電材料廣泛應用于從日常生活到科技的多個領域。在各個應用領域已經(jīng)發(fā)揮著不可替代作用的鐵電材料在研究上依然活躍。特別是在航空航天、核能發(fā)電等重大裝備技術領域,作為高溫傳感/驅(qū)動/能量收集器件的敏感材料。
電滯回線是鐵電疇在外電場作用下運動的宏觀描述。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系。
當電場施加于晶體時,沿電場方向的電疇擴展,晶體極化程度變大;而與電場反平行方向的電疇則變小。這樣,極化強度隨外電場增加而增加,如圖中OA段曲線。在電場很弱時,極化線性地依賴于電場,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。當電場強度繼續(xù)增大,達到相應于B點的值時,使晶體電疇方向都趨于電場方向,類似于單疇,極化強度趨于飽和。由于感應極化的增加,總極化仍然有所增加(BC段)。
此時再增加電場,P與E成線性關系(類似于單個彈性偶極子),將這線性部分外推至E=0時的情況,此時在縱軸上的截距稱為飽和極化強度或自發(fā)極化強度P。實際上P為原來每個單疇的自發(fā)極化強度,是對每個單疇而言的。
由于極化的非線性,鐵電體的介電常數(shù)不是常數(shù)。一般以OA在原點的斜率來代表介電常數(shù)。所以在測量介電常數(shù)時,所加的外電場(測試電場)應很小。
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