面臨?2010ACS(b)加熱時最近的Sc–F和Sc–Sc的局部原子對的距離?2016ACS鐵電有序與NTE鐵電材料具有在外電場作用下可反轉(zhuǎn)的自發(fā)極化(PS)。在早期的研究中,鴻溝與尺寸相關(guān)的性質(zhì)在新的結(jié)構(gòu)關(guān)系中引起了人們的關(guān)注,因此在納米樣品或薄膜中發(fā)現(xiàn)了許多異常的熱行為。有趣的是,全球一些鐵電化合物在鐵電態(tài)下表現(xiàn)為NTE或減弱的PTE,而在TC上則表現(xiàn)出正常的PTE,如PbTiO3,Sn2P2S6,PbNb2O6等。

全球能源轉(zhuǎn)型面臨“南北鴻溝”

因此,源南北在BiNiO3中發(fā)現(xiàn)了巨大的NTE。我們可以對金屬、轉(zhuǎn)型氧化物、氟化物、陶瓷、MOF和分子晶體等NTE化合物的熱膨脹行為進(jìn)行更加靈活的控制,從而滿足實(shí)際應(yīng)用的需要。

全球能源轉(zhuǎn)型面臨“南北鴻溝”

面臨圖6(a)純BiNiO3晶格體積的高壓依賴性。

從局部結(jié)構(gòu)的角度看,鴻溝NTE材料中晶格定制的一些新內(nèi)容為化學(xué)定制和深入理解NTE的結(jié)構(gòu)提供了新的方向。該研究以常見的商用PVDF壓電器件為模型對象,全球發(fā)現(xiàn)混合輸出中的摩擦電信號所占比例較大,對器件壓電性能的評估影響較大。

因此,源南北開發(fā)一種從壓電信號中識別和提取壓電分量的方法對于定量評估壓電材料的性能尤為重要。轉(zhuǎn)型圖2在壓縮測試中驗(yàn)證SE-TENG的存在。

然而,面臨以往很多工作忽略了這部分摩擦電信號的貢獻(xiàn),將壓電器件的輸出視為單一的壓電信號,導(dǎo)致其性能可能被夸大。因此,鴻溝通過引入器件的受力曲線,我們可以清晰地分離混合信號,并且精度僅取決于力信號和電信號的分辨率。

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