反強誘電体

ケージ拘束原子変位によって反強誘電体の絶縁破壊耐性を向上(Cage-Confined Atomic Displacement Enhances Antiferroelectric Breakdown Resistance) 0501セラミックス及び無機化学製品

ケージ拘束原子変位によって反強誘電体の絶縁破壊耐性を向上(Cage-Confined Atomic Displacement Enhances Antiferroelectric Breakdown Resistance)

2026-09-28 中国科学院(CAS)2次元ペロブスカイト型反強誘電体(AFE)において、ケージに閉じ込められた原子の変位を制御することで、電気的絶縁破壊への耐性と疲労耐久性を大幅に向上できることを、中国科学院(CAS)福建物質構造研究...
反強誘電体における分極トポロジーと構造トポロジーの強い相互作用を発見 (Strong Interplay Found Between Polar and Structural Topologies in Antiferroelectrics) 0703金属材料

反強誘電体における分極トポロジーと構造トポロジーの強い相互作用を発見 (Strong Interplay Found Between Polar and Structural Topologies in Antiferroelectrics)

2026-03-16 中国科学院(CAS)反強誘電体における新たなトポロジー構造の形成機構を解明した研究。従来は高いエネルギー障壁により分極回転が困難とされていたが、中国科学院金属研究所などの研究チームは結晶中の転位欠陥に着目。PbZrO3...
薄くすると反強誘電体が強誘電体に変わる(Make Them Thin Enough, and Antiferroelectric Materials Become Ferroelectric) 0501セラミックス及び無機化学製品

薄くすると反強誘電体が強誘電体に変わる(Make Them Thin Enough, and Antiferroelectric Materials Become Ferroelectric)

2023-02-09 ノースカロライナ州立大学(NCState)◆反強誘電体材料は、高密度エネルギー貯蔵アプリケーションに有利な電気特性を有している。このたび研究者らは、反強誘電体がその特性を失い、強誘電体となるサイズの閾値を発見した。◆こ...
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