高压放大器在极化后晶体的机电性能测试中的应用
实验名称:极化后晶体的机电性能测试
测试设备:高压放大器、多功能合成器、示波器、LCR测量仪、计算机等。
图1:场冷极化装置:(a)金属Al制容器;(b)金属冷却盘
实验过程:
图1展示了直流极化DCP和交流极化ACP的系统全貌,包括的极化用样品夹具,金属铝Al容器,以及电场冷却极化用的金属冷却盘。在场冷极化实验前,需要将具有高热传导性的大尺寸冷却金属盘,以及安装在金属盘的圆洞中的金属铝Al容器,放在冰箱中预降温到零下20℃,以实现极化过程中从200到35℃不超过12min的快速降温。整个极化系统的实验装置如图1(c)所示,包含了高压放大器,多功能合成器以及示波器等。
图2:(a)FCDCP和(b)FCACP(C:立方,T:四方,M:单斜晶,R:菱方)
电场冷却直流极化FC-DCP以及电场冷却交流极化FC-ACP电压随温度变化的示意图在图2(a)和(b)中分别表示。不同晶体根据其相变温度Tpc和居里温度Tc调节不同的极化降温区域,通过不同场冷条件下进行极化。为了比较交流极化ACP和直流极化DCP的极化电压,使用了每厘米均方根电压(Vrms/cm)来作为交流极化ACP电压的单位。“rms”也称为交流电的有效值或热值,等效于在电阻器中产生相同热能的直流电DC电压值。因此,我们使用了kVrms/cm作为所有实验中交流极化ACP的电压单位,来准确直流极化DCP比较所有的性能。正弦波交流电AC的均方根电压Vrms是由交流电AC峰值电压(Vpk)的乘以71%计算而得。
实验结果:
介温曲线以及介温损耗由计算机控制的LCR测量仪在1kHz下从室温到250℃每0.2℃进行测量。不同条件极化后的晶体样品,由XRD衍射仪在CuKα单射线下对单晶的(400)pc面进行相分析,并且测量方法与Sun等人的报道一致。
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