Littérature scientifique sur le sujet « Piezoelctric materials »

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Articles de revues sur le sujet "Piezoelctric materials"

1

Pappachan, Seethal, Krupa Maria Kuruvila, Dhayanithi Duraisamy, A. Rashid, Teng Lu, Yun Liu et Giridharan Nambi Venkatesan. « Enhancing the relaxor character in K0.5Bi0.5TiO3 based ternary system for energy storage applications ». Journal of Applied Physics 132, no 21 (7 décembre 2022) : 214105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0111569.

Texte intégral
Résumé :
Lead-based ferroelectric materials dominate the electronic industry due to their possible applications in sensors, actuators, advanced storage materials, microwave devices, and MEMS. Due to the toxicity of lead, there is a need for the development of environmentally compatible alternatives. Lead-free ternary solid solutions of (1−2x)K0.5Bi0.5TiO3-xBaTiO3-xLiNbO3 (KBLN100x) with x = 0.03, 0.05, 0.07, and 0.09 are synthesized using a standard solid-state reaction method. X-ray diffraction studies confirm the pseudocubic structure of the samples. Structural, Raman, dielectric and piezoelctric studies indicate that a normal to relaxor ferroelectric transition occurs as dopant concentration increases, and it is attributed to the increase in charge fluctuation and site disorder that resulted in the reduction in correlation lengths of the inbuilt dipole moments. A recoverable energy density of 1.3 J/cm3 was achieved for the KBLN7 sample, making it an attractive candidate in the energy storage realm. A strain value of 0.17% with Smax/Emax of 218 pm/V is observed for KBLN3 sample, indicating that K0.5Bi0.5TiO3 (KBT)-based systems can be used for actuator applications on further improvement. The normal-relaxor crossover of KBT with appropriate dopants indicates that KBT-based systems are efficient for both actuator and energy storage applications on improvising and tuning as required.
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Chapitres de livres sur le sujet "Piezoelctric materials"

1

Mclntosh, Robert, Amar S. Bhalla et Ruyan Guo. « Simulation of Enhanced Optical Transmission in Piezoelctric Materials ». Dans Ceramic Transactions Series, 55–64. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781118511350.ch6.

Texte intégral
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Actes de conférences sur le sujet "Piezoelctric materials"

1

Yamaguchi, Daisuke, Takefumi Kanda et Koichi Suzumori. « Evaluation of piezoelctric materials for cryogenic ultrasonic motor ». Dans 2013 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/ultsym.2013.0053.

Texte intégral
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2

Kanaev, I. F., V. K. Malinovsky, A. M. Pugachev et N. V. Surovtsev. « Photostimulated Pyro— and Piezoelctric Local Fields in LiNbO3 ». Dans Photorefractive Materials, Effects, and Devices II. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 1993. http://dx.doi.org/10.1364/pmed.1993.frc.6.

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3

Baz, Amr, Jason Smoker, M. Nouh et O. Aldraihem. « Energy Harvesting from a Standing Wave Thermo-Acoustic-Piezoelctric Resonator ». Dans 51st AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference
18th AIAA/ASME/AHS Adaptive Structures Conference
12th
. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2010. http://dx.doi.org/10.2514/6.2010-3066.

Texte intégral
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