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  5. High temperature creep‐mediated functionality in polycrystalline barium titanate
 
  • Details
2019
Zweitveröffentlichung
Artikel
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High temperature creep‐mediated functionality in polycrystalline barium titanate

File(s)
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jace16881-sup-0001-figs1.docx
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Hauptpublikation
Journal of the American Ceramic Society - 2019 - Ren - High temperature creep‐mediated functionality in polycrystalline.pdf
CC BY 4.0 International
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Size: 1.92 MB
TUDa URI
tuda/9982
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-232035
DOI
10.26083/tuprints-00023203
Autor:innen
Ren, Pengrong
Höfling, Marion ORCID 0000-0002-9387-9610
Koruza, Jurij ORCID 0000-0002-0258-6709
Lauterbach, Stefan
Jiang, Xijie
Frömling, Till ORCID 0000-0002-8827-1926
Khatua, Dipak Kumar
Dietz, Christian
Porz, Lukas ORCID 0000-0003-3163-085X
Ranjan, Rajeev
Kleebe, Hans‐Joachim ORCID 0000-0001-8850-1771
Rödel, Jürgen ORCID 0000-0002-8975-7741
Kurzbeschreibung (Abstract)

Dislocations in oxides can be described as charged line defects and means for one-dimensional doping, which can tune electrical and thermal properties. Furthermore, theoretically it was shown that dislocations can pin ferroelectric domain walls. Broader application of this concept hinges on the development of a methodology to avail this approach to polycrystalline ceramics. To this end, we use different creep mechanisms as a method to introduce multidimensional defects and quantify structural changes. A deformation map for fine-grained barium titanate is provided and the influences of the defects and creep regimes are correlated in this first study to modifications of electrical conductivity, dielectric, ferroelectric, and piezoelectric properties. A plastic deformation of 1.29% resulted in an increase in the Curie temperature by 5°C and a decrease in electromechanical strain by 30%, pointing toward electromechanical hardening by dislocations.

Freie Schlagworte

barium titanate

creep

dislocations

ferroelectricity/ferr...

piezoelectric materia...

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Nichtmetallisch-Anorganische Werkstoffe (2025 umbenannt in "Fachgebiet Funktionskeramiken")
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Physics of Surfaces
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Journal of the American Ceramic Society
Startseite
1891
Endseite
1902
Jahrgang der Zeitschrift
103
Heftnummer der Zeitschrift
3
ISSN
1551-2916
Verlag
Wiley
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2019
Verlags-DOI
10.1111/jace.16881
PPN
507931386

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