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특징 크기는 물질 속성의 자연적 결정 요인입니다. 그 설계는 물질 개선을 위한 기술적 관점을 제공합니다. 입자 크기, 결정 크기, 도메인 너비 및 다양한 성격의 구조적 결함이 고전적인 설계 요소를 구성합니다. 일반적인 강유전체 세라믹은 미크론 입자 크기와 서브미크론 도메인 너비를 포함합니다. 도메인 벽 이동성은 최적화된 물질에서 약 50%의 매크로 출력이 제공되는 매크로 물질 속성에 중요한 기여를 합니다. 동적 나노 세계로의 확장은 완전유전 물질에 의해 제공합니다. 이온 및 나노 규모 필드 무질서가 대량 물질에서도 자연적 나노미터 크기의 극성 구조 상태의 기초를 형성합니다. 이러한 극성 구조는 매우 이동성이 뛰어나며 시간과 공간에서 수십 배의 범위로 동적으로 변화하며 외부 자극에 대해 극히 민감합니다. 이는 알려진 가장 큰 유전 및 압전 상수를 생성합니다. 이 특집 기사에서는 납이 없는 완완전유전 물질이 이 우수한 물질 클래스에서 환경적으로 안전한 옵션으로 나아가는 경로를 제시하는 방법을 설명하고자 합니다. 단축, 평면 및 체적 완완전유전 조성의 특성에 대해 논의할 것입니다. 그들은 고전적인 납 포함 완완전유전 조성보다 더 넓고 흥미로운 물리적 속성과 특징의 범위를 제공합니다.
Shvartsman 외. (화욜,)는 이 문제를 연구했습니다.
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