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Origin of the large strain response in (K0.5Na0.5)NbO3-modified (Bi0.5Na0.5)TiO3–BaTiO3 lead-free piezoceramics

铁电性 反铁电性 材料科学 磁滞 相变 凝聚态物理 压电 拉伤 相(物质) 体积热力学 复合材料 热力学 光电子学 电介质 化学 物理 医学 内科学 有机化学
作者
Wook Jo,Torsten Granzow,Emil Aulbach,Jürgen Rödel,Dragan Damjanović
出处
期刊:Journal of Applied Physics [American Institute of Physics]
卷期号:105 (9) 被引量:584
标识
DOI:10.1063/1.3121203
摘要

The mechanism of the giant unipolar strain recently observed in a lead-free piezoceramic, 0.92(Bi0.5Na0.5)TiO3−0.06BaTiO3−0.02(K0.5Na0.5)NbO3 [S.-T. Zhang, A. B. Kounga, E. Aulbach, H. Ehrenberg, and J. Rödel, Appl. Phys. Lett. 91, 112906 (2007) was investigated. The validity of the previously proposed mechanism that the high strain comes both from a significant volume change during the field-induced phase transition, from an antiferroelectric to a ferroelectric phase and the domain contribution from the induced ferroelectric phase was examined. Monitoring the volume changes from the simultaneously measured longitudinal and transverse strains on disk-shaped samples showed that the phase transition in this specific material does not involve any notable volume change, which indicates that there is little contribution from a volume change due to the phase transition to the total strain response. Temperature dependent hysteresis measurements on unpoled samples of a nearby ferroelectric composition, 0.93(Bi0.5Na0.5)TiO3−0.06BaTiO3−0.01(K0.5Na0.5)NbO3 demonstrated that the origin of the large strain is due to the presence of a nonpolar phase that brings the system back to its unpoled state once the applied electric field is removed, which leads to a large unipolar strain.

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