研究目的
研究KNbO3颗粒的纳米晶尺寸对其铁电性能的影响,包括滞后参数、相变温度和畴形态。
研究成果
KNbO3纳米粒子在纳米尺度上仍保持铁电行为,与块体材料相比,其相变温度降低且自发极化减弱。60°、90°和180°畴结构的存在证实了铁电特性的保留。该研究为钙钛矿材料的尺寸效应对铁电性能的影响提供了见解。
研究不足
该研究的局限性在于纳米粒子的尺寸和形貌,这可能会影响铁电性能。与块体材料相比,极化值较小,表明在需要高极化的应用中可能存在潜在限制。
1:实验设计与方法选择:
采用改进的聚合复合法合成KNbO3纳米晶。
2:样品选择与数据来源:
通过XRD、FTIR、FEG-SEM、TEM、P-E电滞回线和DSC技术对合成的KNbO3纳米颗粒进行表征。
3:实验设备与材料清单:
X射线衍射仪(D8 ADVANCE,布鲁克,德国)、FTIR光谱仪(FTIR-8400S,岛津)、场发射扫描电镜(JOEL,JSM-7600F)、透射电镜(JOEL,JEM 2100)、自动P-E回线仪(MARINE India)、梅特勒托利多DSC 822e系统。
4:0)、自动P-E回线仪(MARINE India)、梅特勒托利多DSC 822e系统。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成过程包括将Nb2O5溶于HF,与甲醇混合,加入柠檬酸和K2CO3,酯化、干燥及煅烧,随后进行表征。
5:数据分析方法:
使用'FULLPROF'软件精修XRD数据,基于TEM图像和理论模型分析畴结构。
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获取完整内容-
X-ray diffractometer
D8 ADVANCE
BRUKER
Characterization of the structural phase of KNbO3 nanoparticles
-
FTIR spectrometer
FTIR-8400S
SHIMADZU
Recording FTIR spectrum of the synthesized compound
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FEG-SEM
JSM-7600F
JOEL
Revealing the size and morphology of the particles
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TEM
JEM 2100
JOEL
Studying domain morphology in nanocrystallites
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AUTOMATIC P-E LOOP TRACER
MARINE India
Measuring hysteresis loops
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DSC system
DSC 822e
Mettler Toledo
Recording the differential scanning calorimetry curves
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