无机材料介电性能.ppt
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1、6.4铁电性铁电性v1920年法国人瓦拉赛克(Valasek)发现罗谢盐即酒石酸钾钠(NaKC4H4O64H2O)的铁电现象;v20世纪50年代以来铁电体种类急剧增加,早年是科学家实验室中的珍品,被当作研究结构相变的典型材料;v20世纪80年代以来铁电体作为一类新型功能材料而崭露头角。一、铁电体一、铁电体1、基本概念v线性(非线性)介质:有外加电场时,介质的极化强度与宏观电场的关系是线性(非线性)的,称为线性(非线性)介质。v自发极化:在无外电场作用的时候,晶体的正负电荷中心不重合而呈现电偶极矩的现象称为自发极化。v通常将晶胞里存在固有电偶极矩的晶体称为极性晶体。v铁电体:在一定温度范围内具有
2、自发极化,且自发极化方向能随外场作可逆转动的晶体称为铁电体。v铁电性:材料在一定温度范围内具有自发极化,且其自发极化可以因外电场作用而转向,材料的这种特性称为铁电性。v铁电体一定是极性晶体,但并非所有极性晶体都具有铁电性!因铁电体介电常数值特别的高,也称为因铁电体介电常数值特别的高,也称为“强介材料强介材料”或或“强介体强介体”铁电体的铁电体的标识性特征标识性特征是其电极化与外电场的关系表现为电滞回线!是其电极化与外电场的关系表现为电滞回线!铁电材料的电滞回线铁电材料的电滞回线2、铁电体的基本特征v(1)铁电体的基本特征:铁电材料在电极化中存在电滞回线;晶体中存在电畴形式的微结构;在外加电场下
3、,晶体中的电偶极矩可转变方向;存在居里温度Tc(常称居里点)。v(2)居里温度Tc当TTc时,材料由铁电相转变为顺电相,极化时电滞回线特性消失。此时,P与E一般呈现线性关系,介电常数随温度的变化服从居里-外斯定律:式中C为居里-外斯常数,T0为居里-外斯温度。对连续相变,T0=Tc;对一级相变,T0Tc。知识回顾:钙钛矿结构知识回顾:钙钛矿结构钙钛矿结构钙钛矿结构 perovskite structure perovskite structure 具有钙钛矿结构的铁电、压电具有钙钛矿结构的铁电、压电陶瓷陶瓷属于属于ABOABO3 3型型,其中其中A A为一价或二价金属为一价或二价金属离子,而离
4、子,而B B为四价或五价金属。半径较小为四价或五价金属。半径较小的的B B正离子位于氧八面体中心,半径较大正离子位于氧八面体中心,半径较大的的A A正离子和氧离子分别位于顶角、面心。正离子和氧离子分别位于顶角、面心。这种结构也可看成是一组这种结构也可看成是一组BOBO6 6八面体按八面体按简立方图样排列而成,各氧八面体由公有简立方图样排列而成,各氧八面体由公有的氧离子联结,的氧离子联结,A A正离子占据氧八面体之正离子占据氧八面体之间的空隙。间的空隙。钙钛矿原胞是立方的,也可畸钙钛矿原胞是立方的,也可畸变成具有三角和四方对称性。变成具有三角和四方对称性。钛酸钡、钛酸铅、锆钛酸铅和钛酸钡、钛酸铅
5、、锆钛酸铅和K Kx xNaNa1-1-x xNbONbO3 3等铁电压电陶瓷具有钙钛矿结构。等铁电压电陶瓷具有钙钛矿结构。二、钛酸钡自发极化的微观机理二、钛酸钡自发极化的微观机理v铁电体的位移性理论:自发极化主要是由晶体中某些离子偏离平衡位置,使单位晶胞中出现偶极矩,偶极矩之间的相互作用使偏离平衡位置的离子在新的位置上稳定下来,同时晶体结构发生了畸变。钛酸钡自发极化的机制与其晶体结构密切相关!钛酸钡自发极化的机制与其晶体结构密切相关!BaTiO3单晶的介晶的介电常数与温度的关系常数与温度的关系BaTiO3晶体在晶体在温度温度变化过程中由于晶变化过程中由于晶体结构的变化体结构的变化,介,介电系
6、数也随着变化,电系数也随着变化,在相变温度点出现在相变温度点出现介电系数的介电系数的跃迁跃迁。这是由于在这些这是由于在这些温温度度上产生了结构的上产生了结构的变化。变化。三、铁电畴三、铁电畴v铁电体的自发极化被电场重新定向后,晶体内部会产生退极化场,电耦极矩在退极化电场的作用下形成退极化能。为降低系统的能量,晶体内就会分裂出一系列自发极化方向不同的小区域,使其各自所建立的退极化电场互相补偿,直到整个晶体对内、对外均不呈现电场为止。v由自发极化方向相同的晶胞所组成的小区域便称为电畴,分隔相邻电畴的界面称为畴壁。A-A:180畴壁畴壁B-B:90畴壁畴壁铁电体中电畴是不能在空间任意取向的,铁电体中
7、电畴是不能在空间任意取向的,只能沿着晶体的只能沿着晶体的某几个特定晶向取向某几个特定晶向取向,取决于该种铁电体原型结构的,取决于该种铁电体原型结构的对称性对称性。TEMobservationofdomainsinBaTiO3ceramics铌酸钾晶体中的电畴铌酸钾晶体中的电畴在外电场作用下,在外电场作用下,铁电畴总是要趋于与外电场方向一致铁电畴总是要趋于与外电场方向一致,这称,这称为为电畴的电畴的“转向转向”。实际上电畴运动是通过在外电场作用下。实际上电畴运动是通过在外电场作用下新畴新畴的出现、发展以及畴壁的移动的出现、发展以及畴壁的移动来实现的,而且由于转向时引起较来实现的,而且由于转向时引
8、起较大内应力,这种转向不稳定。大内应力,这种转向不稳定。四、电滞回线的形成四、电滞回线的形成1、电滞回线是铁电畴在外电场作用下运动的宏观描述。饱和极化强饱和极化强度度Ps(自发极(自发极化强度)化强度)剩余极化强度剩余极化强度Pr矫顽电矫顽电场强度场强度Ec2、电滞回线的影响因素:v极化温度:极化温度的高低影响到电畴运动和转向的难易。矫顽场强和饱和场强随温度升高而降低。极化温度较高,可以在较低的极化电压下达到同样的效果,其电滞回线形状比较瘦长。v环境温度:环境温度的变化对材料的晶体结构有影响,从而使内部自发极化发生改变,尤其是在相变处(晶型转变温度点)更为显著。例如,BaTiO3在居里温度附近
9、,电滞回线逐渐闭合为一直线(铁电性消失)。v极化时间:电畴转向需要一定的时间,时间适当长一点,极化就可以充分些,即电畴定向排列更完全。实验表明,在相同的电场强度E作用下,极化时间长的,具有较高的极化强度,也具有较高的剩余极化强度。v极化电压:极化电压加大,电畴转向程度高,剩余极化强度变大。v晶体结构:同一种材料,单晶体和多晶体的电滞回线是不同的。右图反映BaTiO3单晶和陶瓷电滞回线的差异。单晶体的电滞回线很接近于矩形,Ps和Pr很接近,而且Pr较高;陶瓷的电滞回线中Ps与Pr相差较多,表明陶瓷多晶体不易成为单畴,即不易定向排列。1、介电特性vBaTiO3一类的钙铁矿型铁电体具有很高的介电常数
10、,可以用来制造小体积大容量的陶瓷电容器。v为了提高室温下材料的介电常数,可添加其他钙铁矿型铁电体形成固溶体。五、铁电体的性能及其应用五、铁电体的性能及其应用v在实际生产中需要解决调整居里点和居里点处介电常数的峰值问题,这就是所谓“移峰效应”和“压峰效应”。“移峰效应”:在铁电体中引入某种添加物生成固溶体,改变原来的晶胞参数和离子间的相互联系,使居里点向低温或高温方向移动。“压峰效应”:为了降低居里点处的介电常数的峰值,即降低非线性。2、铁电体的应用、铁电体的应用 v压电性:某些介质在机械力作用下发生电极化或电极化的变化,这样的性质称为压电性。具有压电性的介质称为压电体。v目前,已知压电体超过千
11、种,可以是晶体、多晶体、聚合物、生物体。6.5压电性压电性一、压电效应一、压电效应1、基本概念v正压电效应:一些电介质,在受到一定方向的外力作用而变形时,内部产生极化现象,与外力方向垂直的两端面出现等量反号的束缚电荷,当去掉外力后,又重新回到不带电状态。这种将机械能转换成电能的现象,称为正压电效应。v逆压电效应:在压电体的适当方向上施加外电场会导致压电体发生应变,将电能转换为机械能,称为逆压电效应,也叫电致伸缩效应。逆压电效应逆压电效应电能机械能正压电效应正压电效应2、晶体压电效应的本质、晶体压电效应的本质因为机械作用(应力与应变)引起了因为机械作用(应力与应变)引起了晶体介质的极化晶体介质的
12、极化,从而,从而导致介质两端表面内出现符号相反的束缚电荷。导致介质两端表面内出现符号相反的束缚电荷。压电效应机理示意图压电效应机理示意图薄片型薄片型极极化化方方向向薄长片薄长片极化方向极化方向厚度振动厚度振动径向振动径向振动轮廓振动或轮廓振动或长度振动长度振动横向效应横向效应厚度厚度切变切变振动振动沿轴向振动沿轴向振动二、压电振子及其重要参数二、压电振子及其重要参数1、压电振子压电振子是最基本的压电元件,是被覆激励电极的压电体。v伸缩振动:极化方向与电场方向平行时产生的振动,包括长度伸缩振动、厚度伸缩振动。v切变振动:极化方向与电场方向垂直时产生的振动,包括平面切变振动、厚度切变振动。v纵向效
13、应:弹性波传播方向与极化轴平行。v横向效应:弹性波传播方向与极化轴垂直。v弯曲振动:具有两种以上激励电极的振子,在极化方向与电场方向平行而施加的方式不同时,产生的振动,包括厚度弯曲和横向弯曲。v用压电材料制作滤器、谐振换能器和标准频率振子等器件,主要是利用振子的谐振效应。v谐振产生过程:当对一个按一定取向和形状制成的有电极的压电体输入电讯号时,如果讯号频率与压电体的机械谐振频率fr一致,就会使压电体由于逆压电效应而产生机械谐振,而压电体的机械谐振又可以由于正压电效应而输出电讯号。2、机械品质因数Qmv用来描述压电振子在谐振时的能量损耗。v压电振子谐振时,要克服内摩擦而消耗能量,造成机械损耗,Q
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