利用符合性和原子倒置来实现室温铁电
Alexander Ragins-Da Rosa1, Megan Goh2, Danny Jeong1
1Department of Chemistry, Amherst College, 25 East Drive, Amherst, Massachusetts 01002, United States.
逆转驱动阿桑烯分子中的铁电,使其在先进的数字信息存储中具有潜在的应用. 这项研究将基础化学与新型电子设备的材料科学联系起来.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机化学 有机化学
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 逆转是一种基本的化学过程,缺乏实际应用.
- 分子铁电是下一代数字信息存储的关键.
研究的目的:
- 在新型分子材料中探索逆转作为铁电的机制.
- 研究阿桑烯作为室温以上分子铁电材料的候选物.
主要方法:
- 结晶学多态性研究.
- 计算的调查. 计算的调查.
- 通过全分子反转来证明极化切换.
主要成果:
- 阿桑古在极性晶体包装中表现出室温以上的铁电性.
- 一个稳定的,平面的阿桑烯多态被分离出来,挑战了经典的反转机制.
- 阐明了体和体因素的相互作用.
结论:
- 逆转可以在分子铁电中模拟极化切换.
- 阿桑古为数字信息存储提供了一个有前途的材料.
- 了解分子构造对于设计功能性材料至关重要.
更多相关视频
09:06Visualizing Uniaxial-strain Manipulation of Antiferromagnetic Domains in Fe1+YTe Using a Spin-polarized Scanning Tunneling Microscope
Published on: March 24, 2019
08:00Chemical Synthesis of Porous Barium Titanate Thin Film and Thermal Stabilization of Ferroelectric Phase by Porosity-Induced Strain
Published on: March 27, 2018
相关概念视频
¹H NMR of Conformationally Flexible Molecules: Temporal Resolution
¹H NMR of Conformationally Flexible Molecules: Variable-Temperature NMR
Ferromagnetism
Structure of Amines
Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer (INEPT)
Induced Electric Dipoles
Since the absolute value of potential energy holds no physical meaning, its zero value can be chosen as per...
