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固体物理学において、自発電界は、強い電界を生成するさまざまな材料の薄膜の研究と現象です。
プロパティ
数十から数百の分子層の厚さの薄膜として敷設されると、さまざまな材料が自発的に大きな電界を生成します。電界は10 8 V/mを超えることもあります。[1]
自電性挙動は、構成分子の 双極性の性質に固有のものです。
蒸着法で作製された多数の固体膜で自発電場が検出されたこと(2009年頃)は、無秩序な物質の性質に関する根本的な疑問を提起している。[2] [3] [4] [5] [6]
外部リンク
- 自発電気、つまり固体は私たちを驚かせ続ける
- Fysikoverraskelse: 後発映画の撮影に積極的に参加するエレクトリリスク
- スポンテレトリクスへの別の方法。
参考文献
- ^ Field, David; O. Plekan; A. Cassidy; R. Balog; NC Jones; J. Dunger (2013 年 3 月 12 日). 「固体膜における自発電界: spontelectrics」. Int. Rev. Phys. Chem . 32 (3): 345–392. doi :10.1080/0144235X.2013.767109. S2CID 96405473.
- ^ Plekan, Oksana; Andrew Cassidy; Richard Balog; Nykola C. Jones; David Field (2012). 「cis-メチルギ酸フィルムの自発電界」. Phys. Chem. Chem. Phys . 14 (28): 9972–9976. Bibcode :2012PCCP...14.9972P. doi :10.1039/C2CP41229B. PMID 22714668.
- ^ Balog, R; Cicman P; Jones NC; Field D (2009 年 2 月). 「N2O フィルムにおける自発的双極子配列」. Phys. Rev. Lett . 102 (7): 073003. Bibcode :2009PhRvL.102g3003B. doi :10.1103/PhysRevLett.102.073003. PMID 19257663.
- ^ Plekan, Oksana; A. Cassidy; R. Balog; NC Jones; D. Field (2011). 「自発分極物質の新しい形態」. Phys. Chem. Chem. Phys . 13 (47): 21035–21044. Bibcode :2011PCCP...1321035P. doi :10.1039/C1CP22310K. PMID 22020313.
- ^ Field, David; Oksana Plekan; Andrew Cassidy; Richard Balog; Nykola Jones (2011). 「新しいクラスの自発分極材料」(PDF) . Europhysics News . 42 (6): 32–35. Bibcode :2011ENews..42...32F. doi : 10.1051/epn/2011605 .
- ^ Cassidy, Andrew; O. Plekan; R. Balog; NC Jones; D. Field (2013). 「CF3Cl、CF2Cl2、CFCl3 の膜における自発電界」. Phys. Chem. Chem. Phys . 15 (1): 108–113. Bibcode :2013PCCP...15..108C. doi :10.1039/C2CP43138F. PMID 23147680.
