Bi系双晶格位无序弛豫体极化响应、电荷输运行为及宽温区储能特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11704301
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2006.铁电与多铁体系
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Double-site-disorder relaxors contain the mixtures of ferroelectric and non-ferroelectric active ions on the A- and B-site. They show the unhysteretic P (polarization) – E (electric field) loops and thermal stable energy storage properties near the temperature Tm for the anomaly of the dielectric constant. However, the related polarization and charge transport mechanisms have not been fully understood. The two solid solution systems of Bi0.5Na0.5TiO3-Bi(Ti0.5Mg0.5)O3-SrTiO3 (BNT-BTM-ST) and Bi0.5Na0.5TiO3-Bi(Ti0.5Mg0.5)O3–SrTiO3 (BKT-BTM-ST) have been designed. Firstly, this project intend to prepare the two solid solution ceramics, study the relations between the polar orderings and the compositions, cystal structures and microstructures, and find the compositions which are double-site-disorder relaxors. Secondly, this project plan to reveal the nature of dielectric response, the polarization response mechanism and charge transport properties in electric fields for the double-site-disorder relaxor compositions. Finally, this project will build relationships between the parameters for the energy storage properties and electric fields, temperatures and frequencies, and find the main factors on the thermal stable energy storage properties. The results of the project will supply the theoretical base for the obtaining of novel temperature-independent energy-storage materials with high energy storage density, and further understand the nature of double-site-disorder relaxors.
A晶格位和B晶格位同时存在铁电活性离子和非铁电活性离子的双晶格位无序弛豫体在介电常数极值附近具有无(或微小)滞后的极化强度-电场曲线,可表现出储能密度的温度稳定性,然而,与之相关的极化机理和电荷输运机制尚不明确。本项目设计了BNT-BTM-ST和BKT-BTM-ST两种固溶体系。在此基础上,拟合成高电阻率、高致密度的BNT-BTM-ST和BKT-BTM-ST陶瓷,研究这两种体系极化序与组分、晶体结构与微观组织的关系,确定处于双晶格位无序弛豫态的组分。进一步地,研究双晶格位无序弛豫体的介电响应行为、强场极化响应特性和电荷转移行为,建立表征储能特性参数与电场、温度、频率的动力学关系,揭示影响储能密度温度特性的内在物理机制。本项目的研究,不光可以为开发新型高储能密度温度稳定性材料提供理论支持,还能为进一步认识双晶位无序弛豫体提供科学依据。

结项摘要

A晶位和B晶位同时存在铁电活性离子和非铁电活性离子的双晶位无序弛豫体在介电常数极值附近具有无(或微小)滞后的极化强度-电场曲线,可表现出储能密度的温度稳定性,然而,与之相关的极化机理和电荷输运机制尚不明确。.本项目首次研究了ST-BMT结构、介电行为、强场极化特性和储能特性。研究发现,5 mol% BMT的引入导致极性序由量子顺电态发展至弛豫铁电态,且伴随四方局域结构的产生。该体系固溶度高,随BMT含量增加,晶格常数增加。偶极激活能较高,且介电常数在一定温区变化幅度缓慢。ST-BMT的晶格常数演变规律和极化演变规律与处于立方区域的BT-BMT有着极高的相似性。.基于0.5BKT-0.5ST,本项目设计了四种双晶位无序弛豫铁电体系BKT-ST-BMT、BKT-ST-BMN、BKT-ST-BMZ和BKT-ST-BZT,其储能密度均优于0.5BKT-0.5ST。BKT-ST-BZT体系储能特性最优。该体系在室温下保持立方相,随BZT的引入,晶格常数减小。扫描电镜显示,晶粒与BKT相似,同为长方体结构。随BZT含量增加,晶粒尺寸升高明显。介电常数与温度关系表明,所有组分表现出弛豫铁电体特征。BZT的引入降低了冷冻温度,提升了偶极激活能,拓宽了禁带宽度。 最佳组分0.95(BKT-ST)-0.05BZT,不仅具有高的储能密度(3. 07 J/cm3)和储能效率(> 88%),也同时具有储能密度温度稳定性,储能密度在30 – 150 oC的浮动仅为~ 3%。该组分的强场极化行为与热激活的极性纳米微区相关。.本项目获得了的最佳组分的性能指标超过了预期目标,证明了 BKT 基固溶体陶瓷在储能电介质领域的研究价值。在此基础上,本研究找到了获得储能特性温度稳定性弛豫铁电体所需要满足的条件:(1)、 宽禁带宽度,电导性由本征载流子贡献;(2)、偶极之间作用弱;(3)、 宽温区的热遍历弛豫态, 保证在宽的温区内极化响应均由热激活的极性纳米微区贡献,为开发新型储能特性温度稳定性弛豫铁电体提供了参考方向。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Frequency dispersion and temperature dependence of electrical behaviours in 0.4Bi(Ni1/2Zr1/2)O3–0.6PbTiO3
0.4Bi(Ni1/2Zr1/2)O3–0.6PbTiO3 中电行为的频率色散和温度依赖性
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2020.03.070
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Wei Yongxing;Bai Chenxing;Jin Changqing;Zhu Weitong;Hu Lin;Nan Ruihua;Dai Zhonghua
  • 通讯作者:
    Dai Zhonghua
Enhanced photodielectric effect in (0.88-x)Bi0.5Na0.5TiO3-0.12BaTiO(3) -xBa (Ti0.5Ni0.5)O3-delta (BNBTNO) ceramics
(0.88-x)Bi0.5Na0.5TiO3-0.12BaTiO(3) -xBa (Ti0.5Ni0.5)O3-delta (BNBTNO) 陶瓷中增强的光电介电效应
  • DOI:
    10.1016/j.jeurceramsoc.2018.06.043
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of the European Ceramic Society
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Wei Yongxing;Jin Changqing;Ni Ruirui;Zeng Yiming;Gao Dong;Jian Zengyun
  • 通讯作者:
    Jian Zengyun
Bi0.5K0.5TiO3-CaTiO3 ceramics: Appearance of the pseudocubic structure and ferroelectric-relaxor transition characters
Bi0.5K0.5TiO3-CaTiO3陶瓷:赝立方结构的出现和铁电弛豫转变特​​性
  • DOI:
    10.1111/jace.16244
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of the American Ceramic Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wei Yongxing;Zhang Ning;Jin Changqing;Zhu Weitong;Zeng Yiming;Xu Gang;Gao Ling;Jian Zengyun
  • 通讯作者:
    Jian Zengyun
Low-temperature dielectric anomaly in Bi0.5K0.5TiO3
Bi0.5K0.5TiO3 的低温介电异常
  • DOI:
    10.1007/s00339-019-2930-0
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    Applied Physics A-Materials Science & Processing
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Wei Yongxing;Zhang Ning;Xu Gang;Jin Changqing;Hu Lin;Gao Ling;Jian Zengyun;Zhu Weitong
  • 通讯作者:
    Zhu Weitong
Nature of polar state in 0.67BiFeO3–0.33BaTiO3
0.67BiFeO3−0.33BaTiO3 极性态的性质
  • DOI:
    10.1007/s10854-020-04462-9
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    J Mater Sci: Mater Electron
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wei Yongxing;Shen Jiahao;Bai Chenxing;Jin Changqing;Zhu Weitong;Tian Ye;Dai Zhonghua;Xu Gang
  • 通讯作者:
    Xu Gang

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其他文献

拖曳声源深度起伏对深海会聚区声传播损失测量的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    海洋技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李国富;张爽;齐占峰;魏永星;周莹;于金花;常哲;秦玉峰
  • 通讯作者:
    秦玉峰
基于实测海洋环境噪声谱级的风速反演研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1003-2029.2022.06.006
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    海洋技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏永星;李国富;常哲;于金花
  • 通讯作者:
    于金花
介孔TiO_2空心纳米球的制备及光催化降解性能研究
  • DOI:
    10.16185/j.jxatu.edu.cn.2017.01.003
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    西安工业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    葛成海;靳长清;坚增运;魏永星;许岗
  • 通讯作者:
    许岗

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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