Bifeo3 メンブレンとは何ですか?
Bifeo3 Membranes Bifeo3 メンブレン - Here, we employ phase-field simulations to model the dynamics of ferroelectric domain patterns of freestanding BiFeO3 membranes to understand the origin of their super-elasticity under substantial bending deformation (5% strain). [1] Here, we elucidate the fundamental role of lattice dynamics in ferroelectric switching by combining thermodynamic calculations, experiments, and phase-field simulations on both freestanding BiFeO3 membranes and films clamped to a substrate. [2]ここでは、フェーズフィールドシミュレーションを使用して、自立型BiFeO3膜の強誘電性ドメインパターンのダイナミクスをモデル化し、実質的な曲げ変形(5%ひずみ)下での超弾性の起源を理解します。 [1] ここでは、熱力学的計算、実験、および自立型BiFeO3膜と基板に固定された膜の両方でのフェーズフィールドシミュレーションを組み合わせることにより、強誘電体スイッチングにおける格子ダイナミクスの基本的な役割を解明します。 [2]
Freestanding Bifeo3 Membranes 自立型 Bifeo3 メンブレン
Here, we employ phase-field simulations to model the dynamics of ferroelectric domain patterns of freestanding BiFeO3 membranes to understand the origin of their super-elasticity under substantial bending deformation (5% strain). [1] Here, we elucidate the fundamental role of lattice dynamics in ferroelectric switching by combining thermodynamic calculations, experiments, and phase-field simulations on both freestanding BiFeO3 membranes and films clamped to a substrate. [2]ここでは、フェーズフィールドシミュレーションを使用して、自立型BiFeO3膜の強誘電性ドメインパターンのダイナミクスをモデル化し、実質的な曲げ変形(5%ひずみ)下での超弾性の起源を理解します。 [1] ここでは、熱力学的計算、実験、および自立型BiFeO3膜と基板に固定された膜の両方でのフェーズフィールドシミュレーションを組み合わせることにより、強誘電体スイッチングにおける格子ダイナミクスの基本的な役割を解明します。 [2]