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基于铌酸钠的块体陶瓷在室温下具有显著增强的电卡响应和优异的热稳定性

DOI:10.1039/C9TA00713J 期刊:Journal of Materials Chemistry A 出版年份:2019 更新时间:2025-11-14 17:28:48
摘要: 在铁电材料中将电能转化为热能的路径为新型冷却技术开辟了道路,有望开拓新的应用领域。对于电卡制冷而言,大幅温度变化(ΔT)和优异的温度稳定性是高度追求的特性。遗憾的是,无铅块体陶瓷在室温下获得大幅ΔT通常以牺牲温度稳定性为代价,反之亦然,这限制了其实际应用。本研究通过组分工程作为重要策略来调控相变至室温,并同时诱导扩散相变以实现优异的温度稳定性。通过施加大电场实现了室温下的大幅ΔT,这可能归因于铌酸钠基陶瓷烧结工艺的优化。研究发现0.78NaNbO3-0.22BaTiO3陶瓷同时展现出大幅室温ΔT(约0.70K)和卓越的温度稳定性(在300K至380K范围内ΔT变化仅±1.4%)。这些性能优于先前报道的无铅块体陶瓷。本研究为开发高性能陶瓷材料(如NaNbO3-ABO3(A=Ba、Sr和Ca;B=Ti和Zr))用于电卡制冷提供了指导方针。最重要的是,这项工作将铌酸钠基陶瓷的应用从电能存储、电致伸缩和压电应用拓展到固态制冷这一新领域,使其成为极具前景的器件集成用多功能材料。
作者: Ying Yu,Feng Gao,Florian Weyland,Hongliang Du,Li Jin,Lei Hou,Zetian Yang,Nikola Novak,Shaobo Qu
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研究概述 实验方案 设备清单

通过成分工程,在无铅块体陶瓷中同时实现电卡制冷所需的大室温绝热温变(ΔT)和优异的温度稳定性。

0.78NaNbO3-0.22BaTiO3陶瓷在室温下同时实现了较大的ΔT值(约0.70 K)和优异的温度稳定性(在300 K至380 K范围内变化±1.4%),性能优于以往的无铅块体陶瓷。该研究为开发固态制冷用高性能材料提供了策略,并拓展了NaNbO3基陶瓷的应用领域。

由于测量设备的限制,在高于40千伏/厘米的电场下无法直接测量电热温度变化。本研究聚焦于特定成分组合,可能未涵盖所有可能的变体。

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