钛酸钡晶体压电常数的分子动力学模拟

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钛酸钡材料是最早发现的钙钛矿型铁电体,一直是当今固体物理学领域内的研究热点。其具有优良的压电性能,可逆的大场致应变性质以及优良的非线性光学性能,在压电、高应变以及非线性光学器件领域都有着广阔的应用前景。随着纳米电子机械系统的出现和发展,纳米尺度下压电材料的力学行为研究也显得越来越重要。而伴随材料尺寸减小,连续介质理论已经不能够解释纳米尺寸下新的力学现象,必须从基本原子和分子运动来了解体系的力学行为。分子动力学模拟以程序简单,计算量小,可计算的原子体系大大超过第一原理等纳观尺度计算方法,而保持有巨大的发展和应用前景。本文总结了分子动力学基本原理,以及控制方法、相关细节,运用Fortran编制分子动力学程序,采用分子动力学方法模拟了钛酸钡纳米晶体板在单向电场加载下的应力变化过程,研究了外电场、温度等对钛酸钡单晶压电应力常数的影响。结果表明,在一定温度下,在[001]晶向,应力和场强近似成线性关系;和宏观材料参数比较,纳米尺度下的压电应力常数偏小,但其温度效应与晶系变化规律大体符合。
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