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Driving forces on domain walls in ferroelectric materials and interaction with defects

Mueller, Ralf ; Gross, Dietmar ; Lupascu, Doru C. (2006)
Driving forces on domain walls in ferroelectric materials and interaction with defects.
In: Computational Materials Science, 35 (1)
doi: 10.1016/j.commatsci.2005.02.014
Artikel, Bibliographie

Kurzbeschreibung (Abstract)

The driving force on a domain wall in a piezoelectric material is identified by using a variational principle. In addition to the domain wall, point defects are considered. These defects are modeled as electrically charged centers of dilatation (or contraction). For representative numerical simulations, the finite element method (FEM) is used. The simulations allow the analysis of the interaction of point defects and domain walls. It is found that point defects have the ability to reduce the driving force on the domain wall. This can potentially lead to the hindering of the domain wall mobility which is suspected to be a mechanism in electric fatigue.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2006
Autor(en): Mueller, Ralf ; Gross, Dietmar ; Lupascu, Doru C.
Art des Eintrags: Bibliographie
Titel: Driving forces on domain walls in ferroelectric materials and interaction with defects
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: Januar 2006
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Computational Materials Science
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 35
(Heft-)Nummer: 1
DOI: 10.1016/j.commatsci.2005.02.014
URL / URN: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S09270256050009...
Kurzbeschreibung (Abstract):

The driving force on a domain wall in a piezoelectric material is identified by using a variational principle. In addition to the domain wall, point defects are considered. These defects are modeled as electrically charged centers of dilatation (or contraction). For representative numerical simulations, the finite element method (FEM) is used. The simulations allow the analysis of the interaction of point defects and domain walls. It is found that point defects have the ability to reduce the driving force on the domain wall. This can potentially lead to the hindering of the domain wall mobility which is suspected to be a mechanism in electric fatigue.

Freie Schlagworte: Piezoelectric material; Domain wall; Point defect; Driving force; Material force; Configurational force; Energy–momentum tensor; Eshelby tensor
Zusätzliche Informationen:

SFB 595 Cooperation B5, C3

Fachbereich(e)/-gebiet(e): 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Nichtmetallisch-Anorganische Werkstoffe
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Fachgebiete der Mechanik
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Fachgebiete der Mechanik > Fachgebiet Kontinuumsmechanik
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio)
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche
Zentrale Einrichtungen
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > B - Charakterisierung
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > B - Charakterisierung > Teilprojekt B5: Modellversuche zur Wechselwirkung ferroelektrischer Domänen mit Punktdefekten und deren Agglomeraten
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > C - Modellierung
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > C - Modellierung > Teilprojekt C3: Mikroskopische Untersuchungen zur Defektagglomeration und deren Auswirkungen auf die Beweglichkeit von Domänenwänden
Hinterlegungsdatum: 03 Mai 2022 06:48
Letzte Änderung: 03 Mai 2022 06:48
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