挠曲电效应相关论文
铁电体是指拥有自发的电极化且极化方向能够通过施加外电场的方式来进行翻转的材料。自1921年第一个铁电体——罗息盐被发现后的一......
铁电材料是一类具有强力-电耦合特性的功能材料,其作为核心元器件在微电子电工、高精度传感器、换能器、储能装置等高新机电设备领......
挠曲电效应是一种由应变梯度诱导电极化的力电耦合效应,与压电效应相比具有不受晶体材料对称性限制和尺寸效应等特点,在微纳传感与......
随着环境污染与能源问题日益严重,催化所起的作用也日渐明显。光催化、压电催化、热释电催化等催化技术经过多年的研究发展,遇到不......
挠曲电效应是指应变梯度和电极化之间的机电耦合作用。这种独特的效应表现出显著的尺寸效应,通常随着材料尺寸的缩小而增大。此外,......
随着液晶材料在显示领域的广泛应用,提高液晶的显示效果一直以来都是非常重要的研究方向。液晶显示效果很大程度取决于液晶中液晶......
挠曲电效应是一种由应变梯度诱导极化的力电耦合效应,因其不受材料宏观对称性限制和无需经历材料极化过程等特点而引起广泛关注。......
压电材料因其固有的力电耦合效应,已广泛的应用于传感器、作动器等电子元器件中。随着微纳米技术的发展和智能器件结构微型化的趋......
层状过渡金属硫化物(TMDCs)因具有优异的力学和电学性质而被广范应用于光电子器件与能源技术领域。不同于二硫化钼(MoS2)和二硒化钼(MoS......
近年来,挠曲电效应这种由应变梯度引起的电极化,以其在晶体材料中普遍存在的特性,引起了科学界的热切关注。目前,很多实验通过挠曲......
液晶分子的取向排列一直以来都是液晶物理学研究的热点之一,也是实际生产中制造液晶显示器件的关键问题。虽然液晶在平面结构中的......
纳米元件的振动特性研究是当前纳米力学领域关注的热点。本文以碳纳米管、压电纳米梁/板和挠曲电纳米梁/板为研究对象,开展了粘弹......
柔性传感器因其柔软、易加工等优点,常被用到航天、医疗等各个领域。如何提升其电性能和灵敏度已成为人们重点关注和研究的问题。......
强锚泊混合排列向列相(HAN)液晶盒中,挠曲电效应会对液晶指向矢分布产生影响,这种变化可以通过改进的液晶全漏导模技术实验进行测量......
基于自组装的液晶动态响应实验装置,研究了液晶挠曲电效应对强锚泊混合排列向列相(HAN)液晶动态响应过程的影响。实验中HAN液晶盒......
挠曲电效应是一种机电耦合,对于质膜,挠曲电则体现在极化和曲率之间的耦合关系。耳蜗内外毛细胞在电激励下的机电耦合运动是耳蜗放......
随着半导体和电容器行业的快速发展,液晶盒的电容特性引起了人们的广泛关注。本文将考虑液晶材料的挠曲电效应,对液晶盒的微观结构......
平行排列的向列相液晶系统中,若液晶分子指向矢预倾角为零,外场作用会使系统发生两种不同方向的Freedericksz转变,进而在两种转变......
由于兼具压电材料和半导体材料的双重物理特性,压电半导体近年来愈发受到关注,已成为智能器件研究领域最为前沿的材料之一。在众多......
挠曲电效应描述的是应变梯度诱导介质电极化以及电场梯度诱导介质变形的现象。不同于传统的压电效应,该效应作为一种新型的力电耦......
挠曲电效应表示的是电极化响应与应变梯度之间的耦合效应,相较于压电效应,挠曲电效应具有以下优点:1.对材料的晶格对称性没有要求,......
挠曲电效应是指一种由应变梯度诱导产生电极化的效应,具有不受晶体对称性的限制和显著的尺寸效应(尺寸越小应变梯度越大)等优点,可......
挠曲电效应是描述材料中电极化强度和应变梯度相互作用的一种新型的力电耦合效应。该效应可存在于所有介电材料中,并且随着材料尺......
随着微机电系统(MEMS)的发展,微型化、集成化、便携化成为了必然趋势,设备的运行功率大大降低,因此从外界环境中获取能源的技术成......
随着通讯、军事、导航、监控等技术的迅速发展,微波设备作为这些应用的核心部分之一,其重要性也与日俱增。众所周知,液晶,尤其是向......
挠曲电效应是由应变梯度引起的,与尺度相关的力电耦合效应.基于Kirchhoff板假设和挠曲电理论,论文推导了温度和电压作用下的压电薄......
基于Landau-de Gennes理论,本文使用了一维的有限差分迭代法研究了缺陷核为圆形核的+1缺陷与表面壁的相互作用。该表面壁的存在使......
压电构件作为MEMS的主要组成部分,在微纳尺度下,除了压电效应之外,还具有显著的挠曲电效应(Flexoelectric effect)和尺寸效应现象。为......
传统压电陶瓷的压电性在温度高于居里点时会消失,这极大的限制了压电陶瓷在高温下的应用。利用铁电材料的挠曲电效应设计挠曲电压......
挠曲电效应是指由应变梯度诱导的材料电极化现象以及电场梯度诱发的应变现象。相比于压电材料,挠曲电材料有着应用温度区间广、不......
挠曲电效应(flexoelectricity,FE)是指电极化和机械应变梯度(strain gradient,SG)间的机电耦合效应,或电场梯度和机械应变间的耦合效......
环境中存在风致振动等振动能,这种振动能可以通过力电耦合材料转化为电能。压电材料做成的俘能器能为微机电系统供能。这种电源不......
挠曲电效应(Flexoelectricity effect)存在于所有介电材料中,指的是应变梯度与电极化强度之间的力电耦合关系。一些高耦合系数的挠......
铁电聚合物最有特点也是最核心的性能就是其自身的自发极化,这相当于一个天然的能量场,在外电场的操控下,自发极化可以发生翻转并稳定......
液晶的挠曲电效应是由Meyer在1969年首次提出,被他称为“偶极压电效应”。因Meyer的理论是通过类比固体的压电效应进行阐述的,所以在......
PDLC材料是一种新型的电光材料,它的基本工作单元是液晶微滴,微滴的大小一般为0.1~3um,PDLC这种材料容易制成大面积的显示器,PDLC具有很......
我们小组在近期的研究工作中原创性地发现了一类特殊的与宏观界面形成相关的非铁电性压电多晶材料。这类利用传统陶瓷工艺制备的复......
短螺距时手征向列相液晶螺旋轴即为光轴,此轴的空间取向,直接影响着液晶中光传播的特性。利用挠曲电效应,可以通过改变电场来改变手......
基于液晶弹性理论研究了平行排列液晶盒中的挠曲电效应,通过变分理论得到了液晶指向矢满足的微分方程及边界条件.应用差分迭代方法......
随着液晶显示行业的发展,广视角显示技术逐渐占据中高端显示的市场,市场对显示特性的要求也越来越高:广视角、低功耗、高对比、反......
挠曲电效应(Flexoelectric Effect)是指液晶分子在外电场的作用下,由于展曲/弯曲形变而导致的液晶分子自极化,并表现出宏观电偶极矩......
液晶盒内的液晶分子在不同的外加电场作用下重新排布,其极化指向发生改变,从而影响液晶盒整体的电学特性。本文考虑液晶材料的挠曲......
耳蜗内的外毛细胞在电激励下的力电耦合运动是耳蜗放大主动机制的重要基础.以耳蜗外毛细胞为研究对象,基于外毛细胞侧壁的特殊膜结......
通过非对称电压补偿方法研究了FFS模式下的残像现象。实验结果表明在不更换盒内材料的情况下,非对称电压补偿可以快速有效地改善残......
英国剑桥大学研制出一种独特的偏振控制系统,能利用不对称向列液晶得挠曲电效应对外部施加电场的影响迅速响应(100微秒至1毫秒响应时......
与压电效应相比,挠曲电效应不受晶体对称性限制,具有中心对称结构的晶体中仍然存在挠曲电效应,这使挠曲电效应在高温下具有更广泛......