在PVDF-TrFE中通过热处理依赖于晶体定向调整铁电
Li Li1, Feng Lin1, Xiangyan Meng1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Heze University, Heze 274015, China.
优化聚乙烯化物-共三乙烯 (PVDF-TrFE) 的铁电特性需要控制分子方向. 低的再结晶温度和基板的更快的冷却速率通过促进边缘层结构来提高铁电性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 聚乙烯化物-共三乙烯 (PVDF-TrFE) 薄膜的铁电特性与分子方向密切相关.
- 双极电场匹配问题需要精确控制薄膜结构.
研究的目的:
- 研究重结晶温度和冷却速度如何影响PVDF-TrFE薄膜中的晶体方向和铁电性能.
- 探索基质在PVDF-TrFE化再结晶中的作用.
主要方法:
- 在基基板上炼PVDF-TrFE薄膜的再结晶.
- 使用2D放牧发生率宽角X射线衍射 (2D-GIWAXD) 进行表征.
- 通过原子力显微镜 (AFM) 进行表面形态分析.
- 化学结构分析使用福里埃转换红外放牧发生反射吸收光谱 (FTIR-GIRAS).
- 通过极化-电场 (P-E) 歇斯底里测量对铁电性能进行评估.
主要成果:
- 在较低的温度 (25°C) 和更快的冷却速率 (100°C/分钟) 下进行再结晶,促进了边缘层结构的形成.
- 与玻璃或相比,米卡基板增强了边缘的形成.
- 优化条件导致铁电性能提高.
结论:
- 较低的再结晶温度和更快的冷却速度在调节PVDF-TrFE晶体方向方面是有效的.
- 基板提供了一种途径,可以增强边缘层层层的形成,以改善铁电性质.
- 这项研究提供了一种方法,通过在上进行化处理来调整PVDF-TrFE薄膜的铁电特性.
相关概念视频
07:03Measuring Magnetically-Tuned Ferroelectric Polarization in Liquid Crystals
07:16Thermal Ablation for the Treatment of Abdominal Tumors
08:00Chemical Synthesis of Porous Barium Titanate Thin Film and Thermal Stabilization of Ferroelectric Phase by Porosity-Induced Strain
06:26Orientational Transition in a Liquid Crystal Triggered by the Thermodynamic Growth of Interfacial Wetting Sheets
10:40A Fabrication and Measurement Method for a Flexible Ferroelectric Element Based on Van Der Waals Heteroepitaxy
08:59Dry Oxidation and Vacuum Annealing Treatments for Tuning the Wetting Properties of Carbon Nanotube Arrays


