弛豫鐵電單晶1997年發(fā)現以來(lái),被認為是壓電陶瓷問(wèn)世半個(gè)多世紀以來(lái)壓電材料取得的革命性突破,大幅度提升了壓電材料的性能和醫療超聲的成像分辨率。然而,隨著(zhù)人們對醫療超聲系統精度需求的不斷提升,如何進(jìn)一步提高弛豫鐵電單晶的壓電和介電性能,成為這20多年來(lái),國內外科學(xué)家廣泛關(guān)注的重要科學(xué)問(wèn)題。近日,西安交大李飛教授和徐卓教授及其合作者在弛豫鐵電單晶材料高性能化研究方面取得了重大突破,其研究成果于2019年4月19日在國際權威期刊《科學(xué)》上發(fā)表。
西安交大研究團隊與美國賓夕法尼亞州立大學(xué)、澳大利亞伍倫貢大學(xué)、美國北卡州立大學(xué)等單位合作,設計并生長(cháng)了釤摻雜的鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛壓電單晶,成功將“增強的局域結構無(wú)序性”、“準同型相界”和“工程疇結構”三種高壓電效應的起因有機結合,大幅度提高了弛豫鐵電單晶的壓電和介電性能,壓電系數最高達4000皮庫倫每牛頓以上,介電常數達12000以上,較之非摻釤的同組分的鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛壓電單晶的性能提高約一倍;同時(shí),利用釤元素在晶體生長(cháng)過(guò)程中的分凝特點(diǎn),優(yōu)化了單晶棒性能的均勻性(如圖所示),為高頻醫療超聲探頭和高精度與大位移壓電驅動(dòng)器奠定了新的壓電單晶材料基礎?;诘谝恍栽碛嬎?,研究團隊還發(fā)現,釤摻雜的鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛晶體相變溫度下降很可能是由于釤摻入而隨之產(chǎn)生的鉛空位所致。這一發(fā)現將為今后進(jìn)一步優(yōu)化弛豫鐵電單晶的綜合性能提供理論參考。