研究目的
研究KTa1-xNbxO3(KTN)晶体在居里温度附近产生大电光系数的极性纳米区(PNRs)的演化及响应机制。
研究成果
该研究揭示了KTN晶体中畴对温度响应的机制以及超高电光性能的起源。这些发现对于开发光子器件以及探索无序铁电体和弛豫体中巨大电光与压电效应的起源具有重要价值。
研究不足
该研究聚焦于居里温度附近电光特性的温度依赖性,可能无法全面反映其他条件下的行为。畴对温度的响应机制及高电光性能的起源较为复杂,可能需要进一步探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究测量了KTN晶体的拉曼光谱温度依赖性、线性有效及二次电光系数。采用共聚焦显微拉曼光谱系统分析拉曼光谱,通过塞纳蒙特单光束补偿法表征电光系数。
2:样品选择与数据来源:
采用顶部籽晶溶液生长法(TSSG)培育高质量KTa0.56Nb0.44O3单晶,并切割为特定实验尺寸。
3:56Nb44O3单晶,并切割为特定实验尺寸。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:雷尼绍inVia共聚焦显微拉曼光谱系统、温控台(林克姆THMS600)、LCR表(安捷伦E4980A)。
4:0)、LCR表(安捷伦E4980A)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:在不同温度下采集拉曼光谱,对各样品温度实施高精度控制,在加热过程中测量电光系数。
5:数据分析方法:
运用特定方程校正并分析拉曼数据,将光谱拟合为斯托克斯峰叠加;电光系数与线性电光方程相关联。
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