中文名 | 電滯回線 | 外文名 | Ferroelectric Hysteresis Loop |
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測量方法 | Sawyer-Tower方法等 | 范????疇 | 材料科學和基礎科學等。 |
應????用 | 鐵電晶體和鐵電薄膜等。 | 內(nèi)????涵 | 最大極化強度、剩余極化強度、矯頑電場和儲能密度等。 [2]? |
如圖2所示,一切處于鐵電態(tài)的陶瓷材料都有電滯回線,只是電滯回線的形狀有長短寬窄之分。電滯回線面積通常與鐵電介質的損耗成正比,該能量損耗用來克服自發(fā)極化改變方向和克服雜質、晶界等缺陷對疇壁運動所產(chǎn)生的“摩擦阻力”。因此,對于結構完整的單晶,因介電損耗小而使電滯回線較窄;對于存在缺陷和應力復雜的多晶陶瓷體,則電滯回線較寬。
電滯回線能夠比較直觀的反應最大極化強度、剩余極化強度、矯頑電場等值的大小,并且能夠根據(jù)電滯回線積分計算得出該材料的儲能密度。
測量電滯回線的方法很多,其中應用最廣泛的是 Sawyer-Tower方法,它是一種建立較早,已被大家廣泛接受的非線性器件的測量方法,仍然是用來判斷測試結果是否可靠的一個對比標準。圖3給出改進的 Sawyer-Tower方法的測試原理示意圖,它將待測器件與一個標準感應電容Co串聯(lián),測量待測樣品上的電壓降(V2V1)。其中標準電容C的電容量遠大于試樣Cx,因此加到示波器x偏向屏上的電壓和加在試樣C2上的電壓非常接近;而加到示波管y偏向屏上的電壓則與試樣C3兩端的電荷成正比。因此可以得到鐵電樣品表面電荷隨電壓的變化關系,分別除以電極面積和樣品厚度即可得到極化強度P與電場強度E之間的關系曲線。
在外加電場的作用下,鐵電晶體在出現(xiàn)自發(fā)極化時,退極化場和應變將會伴隨著極化產(chǎn)生。晶體為保持穩(wěn)定地極化,就會劃分成很多小區(qū)域,各個小區(qū)域里的電偶極子沿相同的方向,但電偶極子在不同小區(qū)域里卻是不同的取向,這些小區(qū)域被稱為電疇,疇的間界稱為疇壁。晶體的應變能及靜電能由于電疇的出現(xiàn)而變小,而疇壁能卻因為疇壁的存在而出現(xiàn)。電疇的穩(wěn)定性由總自由能取極小值來決定,可通過了解電疇結構而更好的理解極化反轉的機理。隨著外加電場的變化,鐵電體的極化強度會發(fā)生相應地變化,在外加電場強度較大時,極化強度與電場強度之間的變化規(guī)律呈非線性關系。在電場的不斷作用下,新疇成核并逐漸長大,疇壁轉動,因而出現(xiàn)極化轉向。
圖1給出電滯回線的形成原理,在外加很弱的電場時,極化強度與電場呈現(xiàn)線性關系,而這時可逆的疇壁轉動占據(jù)主導地位。隨著電場強度的增加,引發(fā)新疇成核,造成疇壁運動變?yōu)椴豢赡娴?。當電場強度增加到一定值的的時候,趨于極化飽和狀態(tài)。此時,若電場強度進一步增加,因為感應極化的增加,總的極化強度仍然會隨之變大,在圖1中的表示為BC段。反之,若隨著飽和后的電場強度的降低,極化曲線卻不會與增長時的曲線重合,而是表現(xiàn)為圖1中BD段,將繼續(xù)減小。鐵電體在極化強度和外電場的關系上也存在相似的曲線形態(tài),因此將鐵電體的這種行為曲線叫做電滯回線。
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1 實驗 6-22 鐵磁材料磁滯回線和磁化曲線的測量 在交通、通訊、航天、自動化儀表等領域中,大量應用各種特性的鐵磁材料。常用 的鐵磁材料多數(shù)是鐵和其它金屬元素或非金屬元素組成的合金以及某些包含鐵的氧化物 (鐵氧體)。鐵磁材料的主要特性是磁導率 μ非常高,在同樣的磁場強度下鐵磁材料中磁 感應強度要比真空或弱磁材料中的大幾百至上萬倍。 磁滯回線和磁化曲線表征了磁性材料的基本磁化規(guī)律,反映了磁性材料的基本磁參 數(shù),對鐵磁材料的應用和研制具有重要意義。本實驗利用交變勵磁電流產(chǎn)生磁化場對不 同性能的鐵磁材料進行磁化,通過單片機采集實驗數(shù)據(jù),測繪磁滯回線和磁化曲線,研 究鐵磁材料的磁化性質。 實驗目的 1、了解用示波器顯示和觀察動態(tài)磁滯回線的原理和方法。 2、掌握測繪鐵磁材料動態(tài)磁滯回線和基本磁化曲線的原理和方法,加深對鐵磁材料 磁化規(guī)律的理解。 3、學會根據(jù)磁滯回線確定矯頑力 Hc、剩余磁感應強
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對粘貼有橡膠層的柔性板的時滯反饋控制進行了研究,滯回模型采用Bouc-Wen模型,控制律的設計采用瞬時最優(yōu)控制方法,傳感器和作動器采用壓電片。提出了一個處理滯回結構主動控制中的時滯問題的處理方法,該方法直接通過時滯系統(tǒng)的微分方程進行控制設計,并且無需做任何假設和近似處理,因此能夠處理任意大小的時滯量的問題。最后通過數(shù)值仿真驗證了所給方法的有效性。
雙電滯回線,反應反鐵電體在強電場作用下,極化強度P與外電場強度E的關系曲線。是反鐵電體的宏觀特征。對反鐵電體,在開始施加電場時,極化強度隨電場強度呈線性增加,介電系數(shù)幾乎不隨場強而變。但當場強增高到臨界電場強度時,極化強度隨電場強度的增加開始呈明顯的非線性變化,電場強度增加到臨界飽和強度時,又接近線性變化。
《電子學名詞》第一版。 2100433B
1993年,經(jīng)全國科學技術名詞審定委員會審定發(fā)布。