Ferroelektrik, harici elektrik alan tarafından muhafaza edilen spontane elektrik polarizasyonuna sahip olan metallerin özelliğidir. Terim olarak, maddelerin kalıcı manyetik moment sergilediği Ferromanyetizmaya benzer şekilde kullanılır. Ferroelektrik 1920'de, Rochelle salt'da, Valasek tarafından keşfedildiğinde, Ferromanyetizma biliniyordu. Bu nedenle, en fazla ferroelektrik özellik gösteren maddeler demir içermemesine rağmen, demir anlamına gelen bir ön ek olan ferro kelimesi kullanıldı.
Kutuplaşma (polarlaşma)
Birçok madde kutuplaşırken,indüklenen (uyarılan) kutuplaşma, harici olarak etki eden elektrik alana neredeyse tamamen eşittir; bu nedenle kutuplaşama lineer (doğrusal) bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun grafiği yukarıda (dielektrik polarizasyon) gösterilmiştir. Paraelektrik olarak bilinen bazı maddeler, daha pekiştirilmiş doğrusal olmayan kutuplaşma sergiler. Bu kutuplaşmanın grafiği yukarıdaki şekilde (paraelektrik polarizasyon) gösterilmiştir. Elektriksel geçirgenlik, yalıtkan maddelerde ve harici elektrik alan fonksiyonunda olduğu gibi kutuplaşma eğrisinin eğimine karşılık gelir.
Doğrusal olmamalarına ek olarak; ferroelektrik maddeler, uygulanan elektrik alan sıfır bile olsa, spontane sıfır dışı kutuplaşmayı gösterir. Ferroelektriklerin ayırt edici özelliği zıt yöndeki spontane kutuplaşmanın, uygun büyüklükteki elektrik alan tarafından muhafaza edilebilmesidir. Bu nedenle, kutuplaşma (polarlaşma) hem elektrik alana hem de döngüde geçen süreye bağlıdır. Bu maddelere ferroelektrik denilmesinin sebebi, benzer süreli döngüye ve spontane mıknatıslanmaya sahip olan ferromanyetik materyallerle benzer olmalarıdır.
Genellikle, maddeler faz değiştirme sıcaklığında ferroelektrik özellik gösterir. Bu sıcaklığa Curie sıcaklığı denir ve maddeler bu sıcaklığın üstünde paraelektriktir, spontane kutuplaşma kaybolur ve ferroelektrik kristali paraelektrik hale dönüşür. Birçok ferroelektrik madde, Curie sıcaklığının üzerinde pizoelektrik (basınçsal elektrik) özelliğini kaybeder çünkü bu maddelerin paraelektrik safhası merkeze göre simetrik kristalografik yapıya sahiptir.
Uygulama Alanları
Doğrusal olmayan yapıdaki ferroelektrik maddeler, kapasitesi ayarlanabilen kondansatör yapımında kullanılır. Genellikle, ferroelektrik kondansatörler bir çift elktrotun arasına konulmuş ferroelektik tabakdan oluşur. Ferroelektriklerin geçirgenliği ayarlanabilir ve özellikle faz geçiş sıcaklığına yaklaştığında çok yüksek bir değere sahiptir. Bundan dolayı, ferroelektrik kondansatörler, aynı kapasiteye sahip dielektrik kapasitörlere kıyasla küçük ebatlara sahiptir.
Spontane kutuplaşmalı ferroelektrik maddeler,bilgisayarlarda ve RFID kartlarda bulunan ferroelektik RAM yapımında kullanılan ferroelektrik kapasitörlerde,hafıza fonksiyonu olarak kullanılan hysteresis (süre-durum) etkisini gösterir. Bu uygulamalarda ince bir film şeklindeki ferroelektrik malzemeler kullanılır ve bunlar makul voltajı aktarmak için gerekli alanı oluşturur. Ancak, ince film kullanılırken, aygıtların hatasız çalışması için ara yüzlere ve elektrotalara dikkat edilmelidir.
Ferroelektrik materyallerin piezoelektrik ve pyroelektrik olabilmeleri için simetrik olmaları gerekir. Piezoelektrik, pyroelektrik ve hafıza özelliklerinin birleşimi ferroelektrik kondansatörlerini sensör uygulamaları için çok kullanışlı yapar. Ferroelektrik kondansatörler; ultrason cihazlarında, yüksek kaliteli kızılötesi kameralarda, yangın sensörlerinde, radarlarda, titreşim sensörlerinde ve dizel motorların yakıt enjektörlerinde kullanılır.
Son zamanlarda oluşan bir başka fikirde ferroelektik tünel kavşağıdır (FTJ). FTJ, metal elektrotlar arasına konulmuş nanometrik ferroelektrik filmden oluşur. Ferroelektik katman, elektronların tünel oluşturmasına izin verecek kadar incedir. Kutupsuzlaşma alanının yanı sıra, piezoelektrik ve arayüz etkisi; çok büyük bir elektrodirenç açıp kapama etkisine sebep olabilir.
Araştırmacıların çift manyetik ve ferroelektik şekilde düzenlenmiş materyallerin yollarını aradığı bir başka konu ise multiferroiklerdir. Bu konu hakkına yeniden gözden geçirilmiş birçok görüş bulunmaktadır.
Materyaller
Ferroelektrik materyallerin dahili elektrik dipolü, materyal örgüsüyle çiftler oluşturur. Bu nedenle, örgüyü değiştiren her şey, aynı zamanda dipolün sağlamlığını; diğer bir deyişle spontane kutuplaşmasını değiştirir. Spontane kutuplaşmadaki değişim, yüzeydeki yüklerin değişimine sebep olur. Bu da ferroelektrik kondansatörlerde, kondansatöre etki eden herhangi bir harici voltaj olmasa bile akımın oluşmasına neden olur. Materyal örgüsünün boyutlarını değiştiren iki etki, kuvvet ve sıcaklıktır. Harici baskı uygulamasına bağlı olan yüzey yükleri üretimine piezoelektrik denir. Sıcaklık değişimine bağlı olan spontane kutuplaşma değişimine pyroelektrik adı verilir.
Genel olarak, kristallerde 32 krisal sınıfında, 230 boş/ara sınıf ve 21 tane merkezi simetrik olmayan grup bulunur ve bunların 20 tanesi pizoelektriktir. Pizoelektrik olanların 10 tanesi spontane elektrik kutuplaşmasına sahiptir. Bunlar sıcaklıkla farklılaştığı için pyroelektrik adını alır. Pyroelektirik materyallerin bazıları ferroelektriktir.
32 Crystalline classes | |||
---|---|---|---|
20 classes piezoelectric | piezoelectrik harici | ||
10 classes pyroelectric | pyroelectrik harici | ||
ferroelektrik | ferroelektrik harici | ||
e.g. : BaTiO3, PbTiO3 | e.g. : Turmalin | e.g. : Quartz |
Ferroelektrik faz geçişleri sıklıkla uzanımlı/yer değiştirmeli (BaTiO3 gibi) veya düzenli-düzensiz (NaNO2)olarak sınıflandırılır. Faz geçişleri sıklıkla iki özelliğide gösterir. Baryum titanate tipik bir uzanımlı ferroelectik örneğidir ve faz geçişi polarlaşma dönüm noktası'ndan anlaşılır. Bu noktada iyon denge konumundan biraz uzaklaşır; kristale ait iyonlardan kaynaklanan elektrik alanın sebep olduğu kuvvet, elastik geri yükleme kuvvetinden daha hızlı artar. Bu durum iyonların denge pozisyonunda asimetrik bir değişime ve geçici dipol momentine sebep olur. Baryum titanate'teki iyonic yer değiştirme, sekizgen oksijen kafesinin içindeki titanyum iyonuyla ilişkilidir. Bir başka ferroelektrik materyal olan lead titanate'in yapısı baryum titanate'e benzemesine rağmen, ferroelektrik için gereken sürücü kuvvet; lead ile oksijen atomlarının arasındaki ilişkiden dolayı karmaşık hale gelir. Düzenli-düzensiz yapıdaki ferroelektriklerde, her bir hücre için bir dipol momenti vardır ancak yüksek sıcaklıklarda gelişigüzel bir dağılım gösterir. Düşük sıcaklıklarda ise, faz geçişi boyunca dipol sırası etkinlik alanının içinde hep aynı yöndedir.
Lead zirconate titanate (PZT), ferroelektrik materyallerin kullanımında önemli bir yere sahiptir. PZT ferroelektrik lead titanate ve ferroelektrik olmayan lead zirconate arasındaki katı çözeltinin parçasıdır. Farklı yapılar; hafıza uygulamaları gibi farklı alanlarda kullanılır. PZT için lead titanate yapılar tercih edilirken, piezoelektrik uygulamalar; 50/50' ye yakın yapıdaki morphotik faz sınırlarıyla ilişkili değişik piezoelektrik katsayılardan oluşturulur.
Ferromanyetiklerde olduğu gibi, ferroelektrik kristaller sıklıkla geçiş sıcaklığı ve alan yapısı süresini gösterir. Bazı ferroelektrik kristallerin geçiş fazının doğası hala tam olarak anlaşılamamaktadır.
1974 yılında, R.B.Meyer simetrik argümanları kullanarak ferroelektrik likit kristaller olabileceğini tahmin etti ve tahmini kısa bir süre içinde simetrik likit kristal fazdaki yatık ferroelektiriklerin davranışlarının gözlemlenmesi sonucunda doğrulandı. Artık teknoloji yatık ekran monitörlerine izin veriyordu. Toplu üretim 1994-1999 yılları arasında Canon tarafından gerçekleştirildi. Ferroelektrik likit kristaller yansıtıcı LCoS yapımında kullanıldı.
2010 yılında, David Field, sıradan kimyasal filmlerin (örneğin; nitrous okside, propan) ferroelektrik özellikte olduğunu keşfetti. Bu yeni ferroelektrik materyal sınıfı spontelektrik özellik gösteriyordu ve nanoteknolojiden, yıldızlar arasındaki toza etki eden elektriğe kadar geniş bir uygulama alanına sahip oldu.
Diğer ferroelektrik materyaller triglycine sulfate, polyvinylidene fluride ve lityum tantalate içerir..
Teori
Px, Py ve Pz,polarlaşma vektörünün bileşenleri ve , kristal simetridir. Ferroelektriklerdeki diğer oluşum alanlarını ve olayları anlamak için bu eşitlikler faz alanı modelinde kullanılır. Tipik olarak, serbest enerjiye, elastik, elektrostatik ve gradient terimler eklenir. Bu eşitlikler sınırlı/sonlu farklılık methodunu örgülere ayırmak için ve Gauss's yasası ile doğrusal elastikliğin zıtlıkarını çözmek için kullanılır.
Bilinen bütün ferroelektrikler, ve şeklindedir. Bu katsayılar deneysel olarak veya simülasyonla elde edilebilir. Ferroelektriklerin birinci faz geçişi için, , iken, ikinci faz geçişi için 'dir .
Ferroelektrik için kübik beşgen yapılı faz geçişnin spontane polarlaşması, Ps serbest enerjinin tek boyutlu (1D) tanımı dikkate alınarak elde edilebilir:
Bu serbest enerji, iki serbest enerji minimumu içeren şekle sahiptir. , Bu iki minimum nokatada serbest enerjinin türevi sıfırdır :
Ferroelektrik fazda serbest enerji maksimumu Px = 0 'a karşılık geldiği için, spontane kutuplaşma Ps aşağıdaki gibi elde edilir :
bu da:
ve çıkarılan sonuç birinci ve ikinci faz geçişleri için negatif kare kök içerir:
Eğer ise, yukarıdaki yaklaşımı kullanarak spontane kutuplaşma elde edilir:
Süresel döngü (Px vs Ex) bir başka elektrostatik terim ekleyerek, serbest enerji genişlemesinden elde edilir.Ex Px, aşağıdaki gibidir :
Ex grafiği Px fonksiyonu olarak ve 45 derecelik açı ile çizmek için ''S'' şeklinde bir eğri çizgi ile ifade edilir. S'nin merkezi serbest enerji yerel maksimum (çünkü ). Bu bölgeyi yok edip S' nin alt ve üst parçalarını birleştiren dikey ve sürekli olmayan çizgi döngü süresini verir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Safari, Ahmad (2008). Piezoelectric and acoustic materials for transducer applications. Springer Science & Business Media. s. 21. ISBN .
- ^ M. Dawber, K.M. Rabe, J.F. Scott (2005). "Physics of thin-film ferroelectric oxides". Reviews of Modern Physics. 77 (4). s. 1083. arXiv:cond-mat/0503372 $2. Bibcode:2005RvMP...77.1083D. doi:10.1103/RevModPhys.77.1083.
- ^ Ramesh, R.; (2007). "Multiferroics: Progress and prospects in thin films". Nature Materials. 6 (1). s. 21. Bibcode:2007NatMa...6...21R. doi:10.1038/nmat1805.
- ^ Aggarwal, M.D. (Mart 2010). "Pyroelectric Materials for Uncooled Infrared Detectors: Processing, Properties, and Applications" (PDF). NASA. s. 3. 11 Ocak 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 26 Temmuz 2013.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Ferroelektrik harici elektrik alan tarafindan muhafaza edilen spontane elektrik polarizasyonuna sahip olan metallerin ozelligidir Terim olarak maddelerin kalici manyetik moment sergiledigi Ferromanyetizmaya benzer sekilde kullanilir Ferroelektrik 1920 de Rochelle salt da Valasek tarafindan kesfedildiginde Ferromanyetizma biliniyordu Bu nedenle en fazla ferroelektrik ozellik gosteren maddeler demir icermemesine ragmen demir anlamina gelen bir on ek olan ferro kelimesi kullanildi Kutuplasma polarlasma Dielectrik polarlasmaParaelectrik polasmaFerroelectrik polarlasma Bircok madde kutuplasirken induklenen uyarilan kutuplasma harici olarak etki eden elektrik alana neredeyse tamamen esittir bu nedenle kutuplasama lineer dogrusal bir fonksiyondur Bu fonksiyonun grafigi yukarida dielektrik polarizasyon gosterilmistir Paraelektrik olarak bilinen bazi maddeler daha pekistirilmis dogrusal olmayan kutuplasma sergiler Bu kutuplasmanin grafigi yukaridaki sekilde paraelektrik polarizasyon gosterilmistir Elektriksel gecirgenlik yalitkan maddelerde ve harici elektrik alan fonksiyonunda oldugu gibi kutuplasma egrisinin egimine karsilik gelir Dogrusal olmamalarina ek olarak ferroelektrik maddeler uygulanan elektrik alan sifir bile olsa spontane sifir disi kutuplasmayi gosterir Ferroelektriklerin ayirt edici ozelligi zit yondeki spontane kutuplasmanin uygun buyuklukteki elektrik alan tarafindan muhafaza edilebilmesidir Bu nedenle kutuplasma polarlasma hem elektrik alana hem de dongude gecen sureye baglidir Bu maddelere ferroelektrik denilmesinin sebebi benzer sureli donguye ve spontane miknatislanmaya sahip olan ferromanyetik materyallerle benzer olmalaridir Genellikle maddeler faz degistirme sicakliginda ferroelektrik ozellik gosterir Bu sicakliga Curie sicakligi denir ve maddeler bu sicakligin ustunde paraelektriktir spontane kutuplasma kaybolur ve ferroelektrik kristali paraelektrik hale donusur Bircok ferroelektrik madde Curie sicakliginin uzerinde pizoelektrik basincsal elektrik ozelligini kaybeder cunku bu maddelerin paraelektrik safhasi merkeze gore simetrik kristalografik yapiya sahiptir Uygulama AlanlariDogrusal olmayan yapidaki ferroelektrik maddeler kapasitesi ayarlanabilen kondansator yapiminda kullanilir Genellikle ferroelektrik kondansatorler bir cift elktrotun arasina konulmus ferroelektik tabakdan olusur Ferroelektriklerin gecirgenligi ayarlanabilir ve ozellikle faz gecis sicakligina yaklastiginda cok yuksek bir degere sahiptir Bundan dolayi ferroelektrik kondansatorler ayni kapasiteye sahip dielektrik kapasitorlere kiyasla kucuk ebatlara sahiptir Spontane kutuplasmali ferroelektrik maddeler bilgisayarlarda ve RFID kartlarda bulunan ferroelektik RAM yapiminda kullanilan ferroelektrik kapasitorlerde hafiza fonksiyonu olarak kullanilan hysteresis sure durum etkisini gosterir Bu uygulamalarda ince bir film seklindeki ferroelektrik malzemeler kullanilir ve bunlar makul voltaji aktarmak icin gerekli alani olusturur Ancak ince film kullanilirken aygitlarin hatasiz calismasi icin ara yuzlere ve elektrotalara dikkat edilmelidir Ferroelektrik materyallerin piezoelektrik ve pyroelektrik olabilmeleri icin simetrik olmalari gerekir Piezoelektrik pyroelektrik ve hafiza ozelliklerinin birlesimi ferroelektrik kondansatorlerini sensor uygulamalari icin cok kullanisli yapar Ferroelektrik kondansatorler ultrason cihazlarinda yuksek kaliteli kizilotesi kameralarda yangin sensorlerinde radarlarda titresim sensorlerinde ve dizel motorlarin yakit enjektorlerinde kullanilir Son zamanlarda olusan bir baska fikirde ferroelektik tunel kavsagidir FTJ FTJ metal elektrotlar arasina konulmus nanometrik ferroelektrik filmden olusur Ferroelektik katman elektronlarin tunel olusturmasina izin verecek kadar incedir Kutupsuzlasma alaninin yani sira piezoelektrik ve arayuz etkisi cok buyuk bir elektrodirenc acip kapama etkisine sebep olabilir Arastirmacilarin cift manyetik ve ferroelektik sekilde duzenlenmis materyallerin yollarini aradigi bir baska konu ise multiferroiklerdir Bu konu hakkina yeniden gozden gecirilmis bircok gorus bulunmaktadir MateryallerFerroelektrik materyallerin dahili elektrik dipolu materyal orgusuyle ciftler olusturur Bu nedenle orguyu degistiren her sey ayni zamanda dipolun saglamligini diger bir deyisle spontane kutuplasmasini degistirir Spontane kutuplasmadaki degisim yuzeydeki yuklerin degisimine sebep olur Bu da ferroelektrik kondansatorlerde kondansatore etki eden herhangi bir harici voltaj olmasa bile akimin olusmasina neden olur Materyal orgusunun boyutlarini degistiren iki etki kuvvet ve sicakliktir Harici baski uygulamasina bagli olan yuzey yukleri uretimine piezoelektrik denir Sicaklik degisimine bagli olan spontane kutuplasma degisimine pyroelektrik adi verilir Genel olarak kristallerde 32 krisal sinifinda 230 bos ara sinif ve 21 tane merkezi simetrik olmayan grup bulunur ve bunlarin 20 tanesi pizoelektriktir Pizoelektrik olanlarin 10 tanesi spontane elektrik kutuplasmasina sahiptir Bunlar sicaklikla farklilastigi icin pyroelektrik adini alir Pyroelektirik materyallerin bazilari ferroelektriktir 32 Crystalline classes20 classes piezoelectric piezoelectrik harici10 classes pyroelectric pyroelectrik hariciferroelektrik ferroelektrik haricie g BaTiO3 PbTiO3 e g Turmalin e g Quartz Ferroelektrik faz gecisleri siklikla uzanimli yer degistirmeli BaTiO3 gibi veya duzenli duzensiz NaNO2 olarak siniflandirilir Faz gecisleri siklikla iki ozelligide gosterir Baryum titanate tipik bir uzanimli ferroelectik ornegidir ve faz gecisi polarlasma donum noktasi ndan anlasilir Bu noktada iyon denge konumundan biraz uzaklasir kristale ait iyonlardan kaynaklanan elektrik alanin sebep oldugu kuvvet elastik geri yukleme kuvvetinden daha hizli artar Bu durum iyonlarin denge pozisyonunda asimetrik bir degisime ve gecici dipol momentine sebep olur Baryum titanate teki iyonic yer degistirme sekizgen oksijen kafesinin icindeki titanyum iyonuyla iliskilidir Bir baska ferroelektrik materyal olan lead titanate in yapisi baryum titanate e benzemesine ragmen ferroelektrik icin gereken surucu kuvvet lead ile oksijen atomlarinin arasindaki iliskiden dolayi karmasik hale gelir Duzenli duzensiz yapidaki ferroelektriklerde her bir hucre icin bir dipol momenti vardir ancak yuksek sicakliklarda gelisiguzel bir dagilim gosterir Dusuk sicakliklarda ise faz gecisi boyunca dipol sirasi etkinlik alaninin icinde hep ayni yondedir Lead zirconate titanate PZT ferroelektrik materyallerin kullaniminda onemli bir yere sahiptir PZT ferroelektrik lead titanate ve ferroelektrik olmayan lead zirconate arasindaki kati cozeltinin parcasidir Farkli yapilar hafiza uygulamalari gibi farkli alanlarda kullanilir PZT icin lead titanate yapilar tercih edilirken piezoelektrik uygulamalar 50 50 ye yakin yapidaki morphotik faz sinirlariyla iliskili degisik piezoelektrik katsayilardan olusturulur Ferromanyetiklerde oldugu gibi ferroelektrik kristaller siklikla gecis sicakligi ve alan yapisi suresini gosterir Bazi ferroelektrik kristallerin gecis fazinin dogasi hala tam olarak anlasilamamaktadir 1974 yilinda R B Meyer simetrik argumanlari kullanarak ferroelektrik likit kristaller olabilecegini tahmin etti ve tahmini kisa bir sure icinde simetrik likit kristal fazdaki yatik ferroelektiriklerin davranislarinin gozlemlenmesi sonucunda dogrulandi Artik teknoloji yatik ekran monitorlerine izin veriyordu Toplu uretim 1994 1999 yillari arasinda Canon tarafindan gerceklestirildi Ferroelektrik likit kristaller yansitici LCoS yapiminda kullanildi 2010 yilinda David Field siradan kimyasal filmlerin ornegin nitrous okside propan ferroelektrik ozellikte oldugunu kesfetti Bu yeni ferroelektrik materyal sinifi spontelektrik ozellik gosteriyordu ve nanoteknolojiden yildizlar arasindaki toza etki eden elektrige kadar genis bir uygulama alanina sahip oldu Diger ferroelektrik materyaller triglycine sulfate polyvinylidene fluride ve lityum tantalate icerir TeoriDE 12a0 T T0 Px2 Py2 Pz2 14a11 Px4 Py4 Pz4 12a12 Px2Py2 Py2Pz2 Pz2Px2 16a111 Px6 Py6 Pz6 12a112 Px4 Py2 Pz2 Py4 Px2 Pz2 Pz4 Px2 Py2 12a123Px2Py2Pz2 displaystyle begin array ll Delta E amp frac 1 2 alpha 0 left T T 0 right left P x 2 P y 2 P z 2 right frac 1 4 alpha 11 left P x 4 P y 4 P z 4 right amp frac 1 2 alpha 12 left P x 2 P y 2 P y 2 P z 2 P z 2 P x 2 right amp frac 1 6 alpha 111 left P x 6 P y 6 P z 6 right amp frac 1 2 alpha 112 left P x 4 left P y 2 P z 2 right P y 4 left P x 2 P z 2 right P z 4 left P x 2 P y 2 right right amp frac 1 2 alpha 123 P x 2 P y 2 P z 2 end array Px Py ve Pz polarlasma vektorunun bilesenleri ve ai aij aijk displaystyle alpha i alpha ij alpha ijk kristal simetridir Ferroelektriklerdeki diger olusum alanlarini ve olaylari anlamak icin bu esitlikler faz alani modelinde kullanilir Tipik olarak serbest enerjiye elastik elektrostatik ve gradient terimler eklenir Bu esitlikler sinirli sonlu farklilik methodunu orgulere ayirmak icin ve Gauss s yasasi ile dogrusal elastikligin zitlikarini cozmek icin kullanilir Bilinen butun ferroelektrikler a0 gt 0 displaystyle alpha 0 gt 0 ve a111 gt 0 displaystyle alpha 111 gt 0 seklindedir Bu katsayilar deneysel olarak veya simulasyonla elde edilebilir Ferroelektriklerin birinci faz gecisi icin a11 lt 0 displaystyle alpha 11 lt 0 iken ikinci faz gecisi icin a11 gt 0 displaystyle alpha 11 gt 0 dir Ferroelektrik icin kubik besgen yapili faz gecisnin spontane polarlasmasi Ps serbest enerjinin tek boyutlu 1D tanimi dikkate alinarak elde edilebilir DE 12a0 T T0 Px2 14a11Px4 16a111Px6 displaystyle Delta E frac 1 2 alpha 0 left T T 0 right P x 2 frac 1 4 alpha 11 P x 4 frac 1 6 alpha 111 P x 6 Bu serbest enerji iki serbest enerji minimumu iceren sekle sahiptir P Ps displaystyle P pm P s Bu iki minimum nokatada serbest enerjinin turevi sifirdir DE Px a0 T T0 Px a11Px3 a111Px5 0 displaystyle frac partial Delta E partial P x alpha 0 left T T 0 right P x alpha 11 P x 3 alpha 111 P x 5 0 Px a0 T T0 a11Px2 a111Px4 0 displaystyle P x left alpha 0 left T T 0 right alpha 11 P x 2 alpha 111 P x 4 right 0 Ferroelektrik fazda serbest enerji maksimumu Px 0 a karsilik geldigi icin spontane kutuplasma Ps asagidaki gibi elde edilir a0 T T0 a11Px2 a111Px4 0 displaystyle alpha 0 left T T 0 right alpha 11 P x 2 alpha 111 P x 4 0 bu da Ps2 12a111 a11 a112 4a0a111 T T0 displaystyle P s 2 frac 1 2 alpha 111 left alpha 11 pm sqrt alpha 11 2 4 alpha 0 alpha 111 left T T 0 right right ve cikarilan sonuc birinci ve ikinci faz gecisleri icin negatif kare kok icerir Ps 12a111 a11 a112 4a0a111 T T0 displaystyle P s sqrt frac 1 2 alpha 111 left alpha 11 sqrt alpha 11 2 4 alpha 0 alpha 111 left T T 0 right right Eger a11 0 displaystyle alpha 11 0 ise yukaridaki yaklasimi kullanarak spontane kutuplasma elde edilir Ps a0 T T0 a111 displaystyle P s sqrt frac alpha 0 left T T 0 right alpha 111 Suresel dongu Px vs Ex bir baska elektrostatik terim ekleyerek serbest enerji genislemesinden elde edilir Ex Px asagidaki gibidir DE 12a0 T T0 Px2 14a11Px4 16a111Px6 ExPx displaystyle Delta E frac 1 2 alpha 0 left T T 0 right P x 2 frac 1 4 alpha 11 P x 4 frac 1 6 alpha 111 P x 6 E x P x DE Px a0 T T0 Px a11Px3 a111Px5 Ex 0 displaystyle frac partial Delta E partial P x alpha 0 left T T 0 right P x alpha 11 P x 3 alpha 111 P x 5 E x 0 Ex a0 T T0 Px a11Px3 a111Px5 displaystyle E x alpha 0 left T T 0 right P x alpha 11 P x 3 alpha 111 P x 5 Ex grafigi Px fonksiyonu olarak ve 45 derecelik aci ile cizmek icin S seklinde bir egri cizgi ile ifade edilir S nin merkezi serbest enerji yerel maksimum cunku 2DE Px2 lt 0 displaystyle frac partial 2 Delta E partial P x 2 lt 0 Bu bolgeyi yok edip S nin alt ve ust parcalarini birlestiren dikey ve surekli olmayan cizgi dongu suresini verir Ayrica bakinizKaynakca Safari Ahmad 2008 Piezoelectric and acoustic materials for transducer applications Springer Science amp Business Media s 21 ISBN 0387765409 M Dawber K M Rabe J F Scott 2005 Physics of thin film ferroelectric oxides Reviews of Modern Physics 77 4 s 1083 arXiv cond mat 0503372 2 Bibcode 2005RvMP 77 1083D doi 10 1103 RevModPhys 77 1083 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link Ramesh R 2007 Multiferroics Progress and prospects in thin films Nature Materials 6 1 s 21 Bibcode 2007NatMa 6 21R doi 10 1038 nmat1805 Aggarwal M D Mart 2010 Pyroelectric Materials for Uncooled Infrared Detectors Processing Properties and Applications PDF NASA s 3 11 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 26 Temmuz 2013