【摘 要】
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铁电材料由于具有可反转的自发极化特征,现在已广泛应用于传感器、驱动器及铁电存储器等领域,是国内外新型功能材料的研究热点之一。近年来的研究表明,铁电材料由于具有光伏效应,在太阳能光电转化应用具有巨大的应用前景,主要是由于其不受禁带宽度限制的反常开路电压及其光生载流子的产生机制,而相对于陶瓷等块状材料,薄膜具有更快的响应速度、更高的光电转换效率,更易于应用在集成电路与系统中,并且研究发现铁电薄膜在特定
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铁电材料由于具有可反转的自发极化特征,现在已广泛应用于传感器、驱动器及铁电存储器等领域,是国内外新型功能材料的研究热点之一。近年来的研究表明,铁电材料由于具有光伏效应,在太阳能光电转化应用具有巨大的应用前景,主要是由于其不受禁带宽度限制的反常开路电压及其光生载流子的产生机制,而相对于陶瓷等块状材料,薄膜具有更快的响应速度、更高的光电转换效率,更易于应用在集成电路与系统中,并且研究发现铁电薄膜在特定波长光照下能产生较大的光生电压,这就使得其在紫外-红外探测领域具有潜在的应用前景,因此本文对PZT薄膜的
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