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  • 電極化的微觀機制

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    華東師大首次實現低維鐵電極化超低功耗反轉

    ? ? ??華東師范大學極化材料與器件教育部重點實驗室段純剛、鐘妮、向平華研究團隊一項研究中首次提出自發離子吸附策略實現低維鐵電極化的超低功耗反轉。相關研究成果近日發表于《自然—通訊》。 具有高速、低功耗和非易失性的鐵電材料在儲能、信息存儲和紅外探測方面等領域具有廣闊的應用前景。研究人員一直在尋

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    我國科學家利用高壓條件制備的單相多鐵性材料突破瓶頸

      在國家自然科學基金項目(項目編號:11578378,51772324,11534015,51322206)等資助下,中國科學院物理研究所龍有文研究團隊利用高壓高溫技術首次成功制備具有A位有序鈣鈦礦結構的BiMn3Cr4O12材料,發現該單相材料同時具備大電極化強度和強磁電耦合效應。該工作突破以往

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    物理所等發現立方鈣鈦礦磁電多鐵性材料

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      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室國際功能材料量子設計中心及物理系朱文光研究組與校內外同行合作,通過理論計算預言了首類同時具有面內和面外極化且單層穩定的二維鐵電材料。該研究成果以Prediction of intrinsic two-dimensional ferroelectr

    物理所等在二維鉍中發現單質鐵電態

    鐵電性是指在某些材料中表現出的一種自發電極化現象。這種極化可以通過施加外部電場進行翻轉操作。由于鐵電相可以受電場控制,在數據存儲領域具有潛在的應用價值而備受關注。此外,鐵電相的壓電、熱電和非線性光學特性在新能源、微電子和光學器件等領域也得到廣泛開發。近年來,二維鐵電材料作為神經形態突觸器件領域的新型

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      固體材料以電性能為標準可分為絕緣體、半導體、導體和超導體。大多數鈦酸鹽材料都屬于絕緣體,但在外電場的作用下晶體內部可出現電極化現象,因此它們也是介電體。介電體電極化效應的大小用材料兩端積蓄的電荷密度與外加電場強度之比即介電常數來表示。不同的鈦酸鹽材料儲存電荷的能力是不同的,因此介電常數有大有小。

    研究人員在單一器件中實現人工突觸模擬

    日,山西師范大學許小紅教授團隊利用電壓幅值調節CuInP2S6(CIPS)中離子導電和鐵電極化反轉,在單一器件中實現了非易失性數字型存儲和人工突觸模擬,該研究成果發表于Advanced Functional Materials上。團隊通過控制由鐵電極化反轉和Cu+長程遷移主導的導電模式,在Au/CI

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      中國科學院上海技術物理研究所紅外物理國家重點實驗室胡偉達、王建祿等研究人員在利用鐵電聚合物極化對二維半導體帶隙調控及其高性能光電探測方面取得新進展。相關成果發表在Advanced Materials(Advanced Materials 27, 6575–6581 (2015),DOI: 10.

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    6月7日,中國科學院寧波材料技術與工程研究所柔性磁電功能材料與器件團隊聯合電子科技大學、復旦大學,在《科學》(Science)上發表了題為Developing fatigue-resistant ferroelectrics using interlayer sliding switching的研究

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    二維范德華多鐵異質結研究獲突破-西安交大團隊實現室溫鐵磁調控

    近日,西安交通大學科研團隊在二維范德華多鐵異質結實驗研究中取得重要突破。研究人員在Fe3GaTe2/CuInP2S6多鐵異質結中,率先在室溫下實現了顯著的鐵磁性的非易失電場調控。該成果通過宏觀電學測試和微觀磁疇成像多維驗證了鐵電極化對磁疇的調控效應,并結合第一性原理計算和微磁模擬,揭示了鐵電極化打破

    研究發現:電性和磁性可共處于特殊金屬氧化物中

      此前,科學家們認為,電性和磁性難以和平共處于一種材料中,它們會相互對抗。而據美國物理學家組織網7月26日(北京時間)報道,美國和德國科學家發現,磁性和電性可相安無事地耦合于一種特殊的金屬—多鐵性材料中。這種多鐵性材料可廣泛應用于下一代運行速度更快、能效更高的邏輯設備、存儲器和傳感設

    合肥研究院在垂直面外極化二維鐵電隧道結方面取得進展

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    什么是介電電泳?

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