亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Ergodicity reflected in macroscopic and microscopic field-dependent behavior of BNT-based relaxors

压电响应力显微镜 电场 凝聚态物理 材料科学 放松(心理学) 遍历性 磁滞 衍射 领域(数学) 热电性 中子衍射 相变 微观结构 铁电性 光学 物理 电介质 复合材料 光电子学 数学 心理学 社会心理学 量子力学 纯数学
作者
Robert Dittmer,Danka Gobeljic,Wook Jo,Vladimir V. Shvartsman,Doru C. Lupascu,Jacob L. Jones,Jürgen Rödel
出处
期刊:Journal of Applied Physics [American Institute of Physics]
卷期号:115 (8) 被引量:87
标识
DOI:10.1063/1.4867157
摘要

The effect of heterovalent B-site doping on ergodicity of relaxor ferroelectrics is studied using (1 − y)(0.81Bi1/2Na1/2TiO3-0.19Bi1/2K1/2TiO3)-yBiZn1/2Ti1/2O3 (BNT-BKT-BZT) with y = {0.02;0.03;0.04} as a model system. Both the large- and small-signal parameters are studied as a function of electric field. The crystal structure is assessed by means of neutron diffraction in the initial state and after exposure to a high electric field. In order to measure ferroelastic domain textures, diffraction patterns of the poled samples are collected as a function of sample rotation angle. Piezoresponse force microscopy (PFM) is employed to probe the microstructure for polar regions at a nanoscopic scale. For low electric fields E < 2 kV·mm−1, large- and small-signal constitutive behavior do not change with composition. At high electric fields, however, drastic differences are observed due to a field-induced phase transition into a long-range ordered state. It is hypothesized that increasing BZT content decreases the degree of non-ergodicity; thus, the formation of long-range order is impeded. It is suggested that frozen and dynamic polar nano regions exist to a different degree, depending on the BZT content. This image is supported by PFM measurements. Moreover, PFM measurements suggest that the relaxation mechanism after removal of the bias field is influenced by surface charges.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
7秒前
玉玉完成签到 ,获得积分20
21秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
23秒前
ttkx完成签到,获得积分10
26秒前
33秒前
杨光发布了新的文献求助10
37秒前
江流儿完成签到 ,获得积分10
44秒前
SciGPT应助杨光采纳,获得10
45秒前
54秒前
54秒前
lcw1998完成签到 ,获得积分10
56秒前
无限青槐发布了新的文献求助10
59秒前
小蘑菇应助jinan采纳,获得10
59秒前
溪灵完成签到,获得积分10
1分钟前
斯文败类应助shun采纳,获得10
1分钟前
阿俊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
fandan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Eileen完成签到 ,获得积分0
1分钟前
香菜张完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助morena采纳,获得10
1分钟前
寻道图强完成签到,获得积分0
1分钟前
圈哥完成签到,获得积分10
1分钟前
pegasus0802完成签到,获得积分10
1分钟前
Ava应助无限青槐采纳,获得10
1分钟前
忧郁的火车完成签到,获得积分10
2分钟前
朝朝暮夕完成签到 ,获得积分10
2分钟前
闪闪的晓丝完成签到 ,获得积分10
2分钟前
酷波er应助观澜采纳,获得10
2分钟前
zqq完成签到,获得积分0
2分钟前
大个应助Ruby采纳,获得10
2分钟前
尘远知山静完成签到 ,获得积分10
2分钟前
bkagyin应助干羞花采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
干羞花发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
JamesPei应助star采纳,获得10
3分钟前
ZJ完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
3rd Edition Group Dynamics in Exercise and Sport Psychology New Perspectives Edited By Mark R. Beauchamp, Mark Eys Copyright 2025 600
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
nephSAP® Nephrology Self-Assessment Program - Hypertension The American Society of Nephrology 550
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5622199
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4707132
关于积分的说明 14938831
捐赠科研通 4769058
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2552198
邀请新用户注册赠送积分活动 1514325
关于科研通互助平台的介绍 1475038