Skip to main content
Erschienen in: Journal of Materials Science 8/2011

01.04.2011

Simulation of the initial polarization curves and hysteresis loops for ferroelectric films by an extensive time-dependent Ginzburg–Landau model

verfasst von: Ying-Long Wang, Xing-Yuan Wang, Li-Zhi Chu, Ze-Chao Deng, Xue-Cheng Ding, Wei-Hua Liang, Peng-Cheng Zhang, Lin Liu, Bao-Ting Liu, Guang-Sheng Fu

Erschienen in: Journal of Materials Science | Ausgabe 8/2011

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

The polarization hysteresis loops as well as the initial curves of ferroelectric films with 180° domain boundaries perpendicular to the film surface are simulated based on an extensive time-dependent Ginzburg–Landau model. The result shows that the curve and loop strongly depend on the frequency ω of the applied electric field, the effective mass density ρ, and the viscosity coefficient K of the material, however, the constant ωK/ρ can induce the same curve and loop. The hysteresis area of the saturated loop is increased with field amplitude, which is consistent with the previous experimental observation. In addition, it is found that the latent domains in the film can result in a remarkable decrease in the remanent polarization and coercive field.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
4.
5.
Zurück zum Zitat Liu BT, Yan XB, Zhang X, Cheng CS, Li F, Bian F, Zhao QX, Guo QL, Wang YL, Li XH, Zhang XY, Li CR, Wang YS (2007) Appl Phys Lett 91:142908CrossRef Liu BT, Yan XB, Zhang X, Cheng CS, Li F, Bian F, Zhao QX, Guo QL, Wang YL, Li XH, Zhang XY, Li CR, Wang YS (2007) Appl Phys Lett 91:142908CrossRef
6.
Zurück zum Zitat Wang YL, Wang XY, Chu LZ, Deng ZC, Liang WH, Liu BT, Fu GS, Wongdamnern N, Sareein T, Yimnirun R (2009) Phys Lett A 373:4282CrossRef Wang YL, Wang XY, Chu LZ, Deng ZC, Liang WH, Liu BT, Fu GS, Wongdamnern N, Sareein T, Yimnirun R (2009) Phys Lett A 373:4282CrossRef
8.
Zurück zum Zitat Wang YL, Wu ZH, Deng ZC, Chu LZ, Liu BT, Liang WH, Fu GS (2009) Ferroelectrics 386:133CrossRef Wang YL, Wu ZH, Deng ZC, Chu LZ, Liu BT, Liang WH, Fu GS (2009) Ferroelectrics 386:133CrossRef
10.
Zurück zum Zitat Cheng J, Yu S, Chen J, Meng Z, Cross LE (2006) Appl Phys Lett 89:122911CrossRef Cheng J, Yu S, Chen J, Meng Z, Cross LE (2006) Appl Phys Lett 89:122911CrossRef
11.
Zurück zum Zitat Scott JF, Galt D, Price JC, Beall JA, Ono RH, Araujo CAP, McMillan LD (1995) Integr Ferroelectr 6:189CrossRef Scott JF, Galt D, Price JC, Beall JA, Ono RH, Araujo CAP, McMillan LD (1995) Integr Ferroelectr 6:189CrossRef
12.
13.
14.
15.
Zurück zum Zitat So YW, Kim DJ, Noh TW, Yoon J-G, Song TK (2005) Appl Phys Lett 86:092905CrossRef So YW, Kim DJ, Noh TW, Yoon J-G, Song TK (2005) Appl Phys Lett 86:092905CrossRef
16.
Zurück zum Zitat Lohse O, Grossmann M, Boettger U, Bolten D, Waser R (2001) J Appl Phys 89:2332CrossRef Lohse O, Grossmann M, Boettger U, Bolten D, Waser R (2001) J Appl Phys 89:2332CrossRef
17.
Zurück zum Zitat Yimnirun R, Laosiritaworn Y, Wongsaenmai S, Ananta S (2006) Appl Phys Lett 89:162901CrossRef Yimnirun R, Laosiritaworn Y, Wongsaenmai S, Ananta S (2006) Appl Phys Lett 89:162901CrossRef
18.
19.
Zurück zum Zitat Okazaki K, Sakata K (1962) Electrotech J Jpn 7:13 Okazaki K, Sakata K (1962) Electrotech J Jpn 7:13
20.
Zurück zum Zitat Lambeck PV, Jonker GH (1978) Ferroelectrics 22:729 Lambeck PV, Jonker GH (1978) Ferroelectrics 22:729
21.
Zurück zum Zitat Warren WL, Pike GE, Vanheusden K, Dimos D, Tuttle BA (1996) J Phys Soc Jpn 79:9250 Warren WL, Pike GE, Vanheusden K, Dimos D, Tuttle BA (1996) J Phys Soc Jpn 79:9250
28.
Zurück zum Zitat Jung DJ, Dawber M, Scott JF, Sinnamon LJ, Bregg JM (2002) Integr Ferroelectr 48:59CrossRef Jung DJ, Dawber M, Scott JF, Sinnamon LJ, Bregg JM (2002) Integr Ferroelectr 48:59CrossRef
30.
Zurück zum Zitat Miller SL, Schwank JR, Nasby RD, Rodgers MS (1991) J Appl Phys 70:2849CrossRef Miller SL, Schwank JR, Nasby RD, Rodgers MS (1991) J Appl Phys 70:2849CrossRef
31.
Zurück zum Zitat Vendik OG, Razumov SV, Tumarkin AV, Nikol’skii MA, Gaidukov MM, Gagarin AG (2005) Appl Phys Lett 86:022902CrossRef Vendik OG, Razumov SV, Tumarkin AV, Nikol’skii MA, Gaidukov MM, Gagarin AG (2005) Appl Phys Lett 86:022902CrossRef
32.
Zurück zum Zitat Ye Z, Tang MH, Zhou YC, Zheng XJ, Cheng CP, Hu ZS, Hu HP (2007) Appl Phys Lett 90:042902CrossRef Ye Z, Tang MH, Zhou YC, Zheng XJ, Cheng CP, Hu ZS, Hu HP (2007) Appl Phys Lett 90:042902CrossRef
33.
Zurück zum Zitat Zhang J, Tang MH, Tang J, Yang XF, Xu HY, Zhao WF, Zheng XJ, Zhou YC (2007) Appl Phys Lett 91:162908CrossRef Zhang J, Tang MH, Tang J, Yang XF, Xu HY, Zhao WF, Zheng XJ, Zhou YC (2007) Appl Phys Lett 91:162908CrossRef
35.
Zurück zum Zitat Ganpule CS, Royburd AL, Nagarajan V, Hill BK, Ogale SB, Williams ED, Ramesh R (2001) Phys Rev B 65:014101CrossRef Ganpule CS, Royburd AL, Nagarajan V, Hill BK, Ogale SB, Williams ED, Ramesh R (2001) Phys Rev B 65:014101CrossRef
36.
38.
Zurück zum Zitat Mitoseriu L, Ricinschi D, Harnagea C, Okuyama M, Tsukamoto T, Tura V (1996) Jpn J Appl Phys 35:5210CrossRef Mitoseriu L, Ricinschi D, Harnagea C, Okuyama M, Tsukamoto T, Tura V (1996) Jpn J Appl Phys 35:5210CrossRef
39.
Metadaten
Titel
Simulation of the initial polarization curves and hysteresis loops for ferroelectric films by an extensive time-dependent Ginzburg–Landau model
verfasst von
Ying-Long Wang
Xing-Yuan Wang
Li-Zhi Chu
Ze-Chao Deng
Xue-Cheng Ding
Wei-Hua Liang
Peng-Cheng Zhang
Lin Liu
Bao-Ting Liu
Guang-Sheng Fu
Publikationsdatum
01.04.2011
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science / Ausgabe 8/2011
Print ISSN: 0022-2461
Elektronische ISSN: 1573-4803
DOI
https://doi.org/10.1007/s10853-010-5137-5

Weitere Artikel der Ausgabe 8/2011

Journal of Materials Science 8/2011 Zur Ausgabe

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.