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反鐵電態(tài)的極化率
2由此得到反鐵電態(tài)的極化率,即再將相關(guān)參量代入到上式得
3
=
C時的解:因而可以給出A2與溫度的關(guān)系為
4其中
C為相變溫度,或居里溫度。如果在反鐵電態(tài)作用一個小電場
E,則極化強度的變化為
P=P1+P2,并令以及可得
5如果在順電態(tài)作用一個小電場
E,這時極化強度很小,P4項可以忽略不計。于是得到順電態(tài)時的極化率為,或
6即
>
C時其中:為居里-外斯特征溫度
7可見反鐵電體一級相變的
C高于居里-外斯特征溫度
0。其次,由居里溫度上下的極化率表達式還可看出,在一級相變溫度時,極化率有限,但不連續(xù)。
8假設(shè)只有系數(shù)A2與溫度有關(guān),所以相變熱量為其中P=P1=-P2。如果P4以上項可以忽略不計,則上式可簡化為:
9結(jié)果討論
對于一級相變,居里-外斯特征溫度
0小于相變溫度
C;而對于還是二級相變,居里-外斯特征溫度
0等于相變溫度
C。對于一級相變,其極化率在居里溫度時有限且不連續(xù);而對于還是二級相變介電常數(shù)在相變溫度連續(xù)變化。
10PbZrO3從順電態(tài)到反鐵電態(tài)的相變是一級相變,可通過相變熱的表達式來估計子晶格的自發(fā)極化強度的大小。因為PbZrO3的居里-外斯特征溫度
0=193
C,與相變溫度
C=230
C相差不是很大,可以認為相變溫度
C>>
(A42/4A6)。因此相變熱的表達式又可進一步簡化為:
11利用相變熱Q,相變溫度
C以及居里-外斯常數(shù)C,可得子晶格的極化強度P為7.4
104靜庫/(厘米)2,這個數(shù)值與BaTiO3自發(fā)極化強度差不多相等。
12summaryThestartpointofLandautheory,freeenergySecondorderphasetransition,continuous,nothermalhysteresisFirstorderphasetransition,discontinuous,thermalhysteresisTri-criticalpoi
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