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Resumo Os fluoropolímeros e as perovskitas de haletos metálicos (MHPs), como duas classes de materiais piezoelétricos importantes, sofrem de fases ativas através de um processo facilitado e a fragilidade leva a uma baixa capacidade de fabricação, respectivamente. Aqui, os nanocompósitos TMCM‐CdCl 3 /PVDF (TMCM = cloreto de trimetilclorometila, PVDF = poli(vinilidene fluoreto)) são sintetizados para superar as deficiências acima mencionadas. Os locais abundantes de hidrogênio (H) e cloro (Cl) em TMCM‐CdCl 3 podem se interligar com átomos de H e flúor (F) dentro do PVDF por meio de interações C─H···Cl e C─H···F. Esse efeito de programação aumenta o alinhamento do dipolo e, consequentemente, promove a formação de fases polares dentro do PVDF. Os dispositivos feitos com esses nanocompósitos exibem altas propriedades de captação de energia, superando análogos estabelecidos de MHP/PVDF, e um desempenho destacado na detecção de movimentos humanos delicados. Além disso, os dispositivos apresentam capacidades excepcionais para detectar ondas ultrassônicas subaquáticas. A intensidade do sinal é ≈4 vezes a de dispositivos de filme de PVDF comerciais, e a distorção de frequência é apenas um quarto da observada em transdutores cerâmicos comerciais. Este estudo abre novas possibilidades para o desenvolvimento de nanocompósitos piezoelétricos de alto desempenho e a criação de dispositivos eletromecânicos avançados.
Gong et al. (Ter,) estudaram esta questão.
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