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Superior piezoelectricity in lead-free barium titanate piezoceramics

压电 材料科学 铁电性 相界 极化(电化学) 纳米尺度 各向异性 钛酸钡 微观结构 激发极化 纳米技术 凝聚态物理 光电子学 相(物质) 复合材料 电介质 光学 物理化学 电阻率和电导率 电气工程 工程类 化学 物理 有机化学
作者
Enpei Cai,Shiqiang Peng,Qibin Liu
出处
期刊:Journal of Materiomics [Elsevier]
卷期号:10 (3): 694-706 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.jmat.2023.09.006
摘要

Since the 21st century, increasing environmental protection and human health concern have been the driving force to develop lead-free piezoelectric materials with enhanced performances, and phase engineering strategy has been validated to be a viable method in numerous methodologies. Here, we gained a superb d33∼(637 ± 30) pC/N in lead-free (1–x)(Ba0.93Ca0.07)(Sn0.08Ti0.92)O3-x(Sb0.5Li0.5)TiO3 [abbreviated as (1–x)BCST-xSLT, 0 ≤ x ≤ 0.4 % (in mole)] piezoelectrics utilizing chemical doping. To illustrate the relationship among composition-structure-performance, microstructure characterization, electrical properties measurement, first-principles calculation, and phase-field simulations were performed. Atomic-resolved polarization mapping of z-contrast imaging manifests the ferroelectric three phases (RO–T) coexist at the nanoscale with nanoscale polarization switching among them. Theoretical calculations and simulations confirm that the high-density nano-domain boundary bridges the polyphase coexisting nano-domains, which makes the polarization reversal easy, thus significantly reducing the energy barrier and polarization anisotropy among different phases.
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