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La investigación de los cristales de vidrio con efecto fotoeléctrico semiconductor ferroeléctrico se

El cristal de vidrio fotoeléctrico polarizado con estructuras simétricas no centrales se basa en la polarización espontánea, que muestra el excelente rendimiento óptico de la óptica no lineal, piezoeléctrica, piroeléctrica y ferroeléctrica. Pero solo los compuestos que se cristalizan en un grupo de 10 puntos polares pueden tener un efecto polarizador. Cómo innovar el diseño de la estructura de los materiales de cristal funcional polarizados de la polaridad, utilice la primitiva coordinada para realizar la disposición consistente del momento dipolar y ensamble con fuertes propiedades de polarización de compuesto para obtener excelentes propiedades fotoeléctricas de material de cristal en la macro se ha convertido en un importante problema científico en este campo.

Academia de Ciencias de China, Fujian instituto de la estructura material del estado laboratorio clave de química estructural y laboratorio clave de materiales optoelectrónicos química y física del investigador de la academia china Luo Junhua dirigió el equipo de investigación de materiales de cristal fotoeléctrico funcionales inorgánicos, y presentan las estrategias de fase sólida efecto de polarización inducida por transformación en la ruptura de simetría y construido una serie de novedosos materiales cristalinos funcionales fotoeléctricos de polaridad bajo el apoyo del Premio Investigador Joven Sobresaliente, el investigador del instituto de investigación Sun Zhihua presidió el "centenar de equipos" "talento especial Chunmiao" y el Fujian Proyecto de fondo de juventud sobresaliente de la provincia apoyado.

Recientemente, el equipo se basó en la estrategia de diseño del efecto de polarización inducida de la simetría de transición de fase sólida y obtuvo un caso de cristal ferroeléctrico con un tipo de estructura de perovskita. Los iones catiónicos se alinean a lo largo del eje polar en el proceso de transición de fase y tiene un fuerte efecto de polarización con el esqueleto metálico.Se encontró que en condiciones de luz, el cristal mostró las características fotoeléctricas del semiconductor isotrópico.Los cristales generan una importante tensión PV dependiente de la temperatura y corriente fotovoltaica a lo largo de la dirección 2-d del metal esqueleto, y muestra características obvias de fotoconductividad en la dirección vertical. Análisis estructurales posteriores revelan que el efecto de polarización ferroeléctrica de este material juega un papel decisivo en su rendimiento fotoeléctrico y los resultados fueron publicados en la revista de química aplicada en Alemania. preparación de cristal fotoeléctrico semiconductor ferroeléctrico m aterials ampliará efectivamente las aplicaciones potenciales de materiales de titanio mineralizados inorgánicos / orgánicos en energía solar fotovoltaica y detección fotoeléctrica.

Anteriormente, en la primera etapa del proceso de exploración, basado en el mecanismo de transición de la estructura cristalina, los científicos utilizaron una transición de fase sólida de ruptura de simetría inducida por la característica del efecto de polarización y desarrollaron un nuevo método para construir un interruptor de cristal de frecuencia sólida. han sido pioneros en esta estrategia para el sistema de material de cambio de fase plástica, y obtuvieron el material de cristal de conmutación de doble frecuencia de conmutación ultra alta. Al mismo tiempo, también obtuvieron materiales ferroeléctricos con polarización espontánea y aplicaron con éxito materiales ferroeléctricos a la detección piroeléctrica con alta sensibilidad.

Además, el equipo también utilizó la síntesis química primitiva funcional bo3 y po4 de compuestos de estructura de simetría central, y obtuvo una serie de materiales de cristal óptico no lineal ultravioleta y UV, incluido el desarrollo de la serie sin hábitos en capas de borato de berilio UV óptico no lineal profundo materiales cristalinos y la expansión de los materiales cristalinos ópticos no lineales profundos de fosfato.

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