找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 627|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[材料资讯] 罗军华课题组:具有室温巨电卡效应杂化铁电体研究获新进展

[复制链接]

110

主题

147

帖子

233

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
233
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-1-10 09:17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制冷技术在现代社会中扮演着越来越重要的角色,如日常温度控制、食品储存和工业制造。传统的制冷技术主要基于蒸气压缩循环制冷,一方面由于压缩机的存在导致器件难以微型化,另一方面氟利昂等制冷剂的使用会导致臭氧层破坏等环境问题。基于铁电材料相变产生的电卡效应(EC)进行制冷作为一种新型的制冷技术,具有易于微型化、高效、环保等优势,因此有望应用于微电子器件的制冷。到目前为止,已经开发了各种无机钙钛矿和有机聚合物铁电体,如BaTiO3, Pb(Zr,Ti)O3和聚偏氟乙烯(PVDF)。然而,它们大多数冷却性能差,驱动电场大,操作温度远离室温,成为其实际应用的潜在瓶颈。因此,迫切需要开发新型能够在室温附近产生巨大的电卡效应的铁电材料。


图:具有一级相变的层状杂化钙钛矿铁电体展现室温巨电卡效应
  近些年,有机-无机杂化钙钛矿家族成为最活跃的研究领域之一,其在光、电、磁、发光及光伏器件中具有广阔的应用潜力。结构上,有机和无机成分的结合使杂化钙钛矿具有丰富的结构可设计性和化学多样性,为铁电材料的结构设计和探索提供了理想的平台。更重要的是,无机钙钛矿框架之间的动态有机阳离子提供了很大程度的分子运动自由,能驱动产生大熵变的多重有序-无序相变。优异的结构多样性、大的热交换能力和丰富的物理性能,使得杂化钙钛矿在高性能室温电卡制冷方面具有潜在的价值。
  中科院福建物构所结构化学国家重点实验室“无机光电功能晶体材料”罗军华研究员团队,在杂化钙钛矿铁电材料[(CH3)2CHCH2NH3]2PbCl4中发现了室温附近的巨电卡效应。该材料在室温附近(302 K)时表现出剧烈的一级铁电相变,具有显著的自发极化(>4.8 μC/cm2)和相对较小的矫顽电场(<15 kV/cm)。更重要的是,室温下,在较小的驱动电场作用下,实现了25.64 J/kg/K的等温熵变和11.06 K的绝热温度变化,从而获得优异的电卡效应和制冷效率,单位电场作用下等温熵变和绝热温度变化分别达到1.15 J?cm/kg/K/kV 和430 mK?cm/kV, 均高于传统的无机和高分子铁电材料。这项工作不仅为杂化钙钛矿铁电体的设计提供了有效的方法,同时也为室温固态制冷提供了一类潜在的具有优异电卡效应的候选材料,相关研究结果以通讯的形式发表在《自然通讯》(Nat. Commun.,2021, DOI:10.1038/s41467-021-25644-x)上,副研究员刘希涛为该论文的第一作者。
  论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-25644-x
        文章来源:福建物构所     
      罗军华,中科院福建物质结构研究所研究员,博士生导师,国家杰出青年基金获得者。1992年本科毕业于江西师范大学化学系;2003年获中科院物构所博士学位,师从洪茂椿院士;2003-2005年先后在美国北卡州立大学和佛罗里达大学从事博士后研究;2006-2009年获美国洛斯阿拉莫斯国家实验室 (Los Alamos National Laboratory) Fellowship资助在中子衍射中心从事研究。分别在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., Adv. Funct.Mater., PNAS, Nat.Commun., Chem. Sci.等国际知名期刊上发表SCI论文150多篇,多次受邀为美国化学会(JACS, CG&R和IC), 英国皇家化学会(CC, Dalton, JMC和CrystEngComm)和Wiley-VCH InterScience (Adv. Mater., EurJIC和Chemistry - An Asian Journal)审理稿件;多次受邀在国际学术会议如国际配位化学会议、美国化学学会和材料学会年会上报告相关工作。先后受聘担任美国《Crystal Growth & Design》杂志Topic Editor和中国化学快报副主编。主要从事无机/有机杂化半导体光电功能晶体材料,分子基铁电和相变晶体材料以及非线性光学晶体材料的研究,发展了系列无层状习性的硼酸盐和磷酸盐无铍深紫外非线性光学晶体材料,创新性地设计合成了基于固体对称性破缺构筑的具有非心结构的非线性倍频开关、铁电和铁电半导体等光电功能晶体材料。

  声明:本网部分文章和图片来源于网络,发布的文章仅用于材料专业知识和市场资讯的交流与分享,不用于任何商业目的。任何个人或组织若对文章版权或其内容的真实性、准确性存有疑义,请第一时间联系我们,我们将及时进行处理。

本帖被以下淘专辑推荐:

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖1
回复

使用道具 举报

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-4-20 17:30 , Processed in 0.086609 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表