有机铁电建筑材料有哪些些

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&& 美用有机分子创建新型铁电性晶体材料
美用有机分子创建新型铁电性晶体材料
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8月23日(北京时间)报道,美国西北大学一个研究小组利用两个小有机分子之间的极强吸引力,创建出具有铁电性理想特性的长晶体,这种材料具有很强的记忆力,未来有望成为低廉易制的计算机和手机内存应用程序(包括云计算)的应用材料。该研究成果发表在最新一期《自然》杂志上。 &&& 常规的铁电材料聚合物和陶瓷材料的特殊品种生产起来复杂而昂贵。而新型化合物简易且成本低廉,可快速灵活地制作成重量轻、具有扩展性新型电子材料,包括计算机内存、感测装置、太阳能系统和纳米电子设备。&&& 新型超分子晶体材料的特性不是来自于分子本身,而是源于两个有机小分子之间多次重复的特殊交替互动,促使它们自组装成有序的网络。在室温而非以前低于液氮的温度下,两个互补的分子在电子的作用下相互吸引,紧紧并拢形成很长的晶体。这种晶体是基于苯四甲酸二酰亚胺和萘、芘、四硫富瓦烯衍生物受体的复合物,以氢键为基础形成高度有序的3D网络。
&&& 化学、材料科学与工程教授塞缪尔?斯特普说,新发现将作为设计铁电性材料的新指导方式。这种分子设计,使我们可以发明一个几乎是无穷大的铁电材料库。铁电性材料具有自发极化,可以在外加电场的作用下发生极性反转,这两个可能的方向,吸引研究人员将该材料开发成计算机内存:因为一个特定方向可以对应于1,而另一个则对应0。
&&& 该大学温伯格学院艺术与科学学院化学教授弗雷泽?斯图达特爵士则认为,新创建材料的行为是复杂的,但超晶格结构很简单,特别有助于解决云计算非常昂贵的维修费。
&&& Facebook、Google、基于Web的电子邮件和其他服务都依靠易失性存储器将信息存储在云中。当电源关闭,易失性存储器就会“忘记”其保存的信息,故而电源要保持不断。如果采用新型铁电性材料开发出非易失性存储器,即使电源关闭时,仍可保留信息。预计如果在美国云计算和电子设备中操作非易失性存储器,每年电力成本将节省60亿美元。
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铁电材料概述
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铁电材料的研究进展
【摘要】:铁电材料的优秀电学性能孕育了它广阔的应用前景,其电子元件有着集成度高、能耗小、响应速度快等众多优点。而且目前研究者将铁电材料同其它技术相结合,使新诞生的集成铁电材料性能更为优秀。介绍了铁电材料的发展历史和当前的研究概况。详细描述了几种铁电材料的性能特点与研究进展,包括压电材料及在微机电系统中的应用,储能用铁电介质材料,有机铁电薄膜材料,具备2种以上初级铁性体特征的多铁材料,铁电阻变材料等。最后,总结了铁电材料研究中尚未解决的技术问题,并展望了铁电材料的发展趋势。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TM221【正文快照】:
1前言最早的铁电效应是在1920年由法国人Valasek在罗谢尔盐中发现的,这一发现揭开了研究铁电材料的序幕。在1935年Busch发现了磷酸二氢钾KH2PO4———简称KDP,其相对介电常数高达30,远远高于当时的其它材料。1940年之后,以BaTiO3为代表的具有钙钛矿结构的铁电材料陆续被发现,
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有机铁电材料进展-science-2013
Dawn A. Bonnell
Ferroelectric Organic Materials Catch Up with Oxides-science-2013
& && & An organic salt displays ferroelectric properties comparable to those of barium
titanate but should be easier to process in device fabrication.
& && & This combination of ferroelectric phase stability and outstanding properties suggests that DIPAB may replace oxides in some applications, with benefi ts in terms of ease of processing and sustainability. Further, the surprisingly strong ferroelectric behavior in this organic compound suggests a reconsideration of the generality of charge interactions that underlie related properties. Other properties, notably piezoelectricity and electrostriction, are manifestations of charge interactions in structures and are well known in solids. Recently, evidence of all three of these properties has been observed on local scales in components of biological or physiological materials , so perhaps ferroelectric coupling is an important part of some biological processes. In that case, the highly functional
DIPAB may be the bridge in understanding between coupling in oxides and that in complex soft materials.
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