作為電子器件的最基本元件,儲(chǔ)能和轉(zhuǎn)換的電活性材料一直是學(xué)術(shù)界研究的重要課題。其中,具有雙電滯回線特征的反鐵電材料占據(jù)了主導(dǎo)地位。反鐵電體是在一定溫度范圍內(nèi)相鄰離子聯(lián)線上的偶極子呈反平行排列,宏觀上自發(fā)極化強(qiáng)度為零的材料。不同于鐵電體,反鐵電體具有很高的儲(chǔ)能能力,較高的儲(chǔ)能密度和快速的放電速率。目前反鐵電體有兩方面重要應(yīng)用:一是利用反鐵電-鐵電相變時(shí)的極化強(qiáng)度與電場(chǎng)強(qiáng)度的非線性關(guān)系,作貯能電容器和電壓調(diào)節(jié)元件;二是利用反鐵電-鐵電相變的體積效應(yīng)用作換能器。
中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所結(jié)構(gòu)化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室無(wú)機(jī)光電功能晶體材料研究員羅軍華團(tuán)隊(duì)在國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、國(guó)家杰出青年基金、中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)專項(xiàng)和國(guó)家自然科學(xué)基金委優(yōu)秀青年基金等資助下,首次構(gòu)筑了一例具有最高居里溫度(363 K)的鉛-碘基有機(jī)-無(wú)機(jī)雜化反鐵電體晶體材料。同時(shí),該材料展現(xiàn)了較高的儲(chǔ)能效率(83%),可以與無(wú)機(jī)的反鐵電陶瓷相媲美。該研究工作為未來(lái)新型有序電子材料的探索開(kāi)辟了道路,并促進(jìn)了它們?cè)诙喙δ茈娮悠骷械膶?shí)際應(yīng)用。相關(guān)研究結(jié)果最近以通訊的形式發(fā)表在《美國(guó)化學(xué)會(huì)志》(J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 12470-12474)上。
圖:有機(jī)-無(wú)機(jī)雜化反鐵電儲(chǔ)能材料
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