更加具体来看,特高常用的PVDF可以根据不同的晶相分为α、β、γ、δ和ε,极性β相拥有最出色的铁电响应,聚合物链的极性结构处于全反式构象。【核心创新点】1.本文开发了一种低密度策略,千瓦运使用聚合物链的总重复的1至2%交联,以提高铁电聚合物P(VDF-TrFE)的弹性性能。【成果掠影】在此,行输中国科学院宁波材料技术与工程研究所李润伟研究员与胡本林研究员(共同通讯作者)报告了一种基于PVDF的通过部分交联实现的固有弹性铁电体,行输这是一种通过共价键连接两条聚合物链的过程。
文献链接:力居Intrinsicallyelasticpolymerferroelectricbypreciseslightcross-linking(Science,2023,10.1126/science.adh2509)本文由材料人CYM编译供稿。该聚合物即使在较大的机械变形下也表现出稳定的铁电性,全球适用于需要弹性的应用。
用于可穿戴和生物电子设备的铁电材料应柔软、世界柔韧且有弹性,以与人体相容。
此外,最高部分交联后P(VDF-TrFE)的弹性改善牺牲了压电系数,最高这导致将输入电信号转换为机械变形的效率降低,是否其他弹性聚合物可以赋予铁电性也应该被探索。应力消除后,电压等级电能第铁电体响应几乎保持不变。
更加重要的来看,特高本文中实现的弹性铁电体弥补了铁电体材料与可穿戴电子设备之间的巨大鸿沟,在推动可穿戴、信息存储等方面将发挥巨大作用。此外,千瓦运为了评估应变对铁电体响应的影响,作者进行了模拟以计算真实值。
因此,行输在PVDF中添加三氟乙烯(TrFE)结构单元有利于在共聚物P(VDF-TrFE)中形成极性β相,从而实现增强铁电性的最终目的。结果显示,力居本文提出的化学改性可以将塑性铁电聚合物调控为弹性体,实现从不可逆变到可逆变形的转变。