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전계 인가에 따른 PLZT 강유전체의 유전특성 및 전기열량 효과
Dielectric Properties and Electrocaloric Effects of PLZT Ferroelectric Ceramics by Applying Electric Fields 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.29 no.3, 2016년, pp.164 - 167  

김유석 (세명대학교 전기공학과) ,  류주현 (세명대학교 전기공학과) ,  정영호 (한국교통대학교 전기공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, in order to develop relaxor ferroelectric ceramics for refrigeration device application with large electrocaloric effect, PLZT(8/65/35) composition was fabricated using conventional solid-state method. The Curi temperature of this composition PLZT ceramics was $230^{\circ}C$

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 05 )O3이 보고된 이후로 많은 연구가 보고되고 있다 [5,6]. 본 연구에서는 완화형 강유전체 특성을 갖는 PLZT (8/65/35) 세라믹스에 CuO와 ZnO를 첨가하고 일반적인 산화물 혼합법으로 제작하여 전계와 온도에 따른 전기열량 특성을 관찰하여 냉각소자로서의 응용 가능성을 검토하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전기열량 효과는 무엇인가?  그 결과로써, 위에 언급된 문제들을 해결하기 위한 새로운 냉각기술의 개발이 시급한 실정이다. 전기열량 효과(electrocaloric effect, ECE)는 단열된 상태에서 강유전체 물질에 전계를 인가하거나 철회했을 때 생기는 엔트로피 및 온도의 변화를 말한다. 이러한 전기열량 효과에 대한 연구는 1930년대에 처음 시작되었지만 2006년에 Mischenko 등에 의해 거대 전기열량 효과를 가진 Pb(Zr 0.
전자장비의 소형화로 인해 어떤 문제점이 발생하는가? 다른 한편으로, 지난 10년 동안 기술의 발달로 인한 고 집적화는 전자부품을 초소형 크기로 제작가능하게 되었고, 그로 인해 각종 전자 장비들은 보다 더 작은 크기로 생산할 수 있게 되었다. 그러나 전자장비의 소형화는 밀집해있는 초소형 전자부품들 때문에 일정시간이상 사용 시 발열로 인한 여러 가지 문제점들의 원인이 되고 있다 [3,4]. 그 결과로써, 위에 언급된 문제들을 해결하기 위한 새로운 냉각기술의 개발이 시급한 실정이다.
PLZT조성을 선택하여 시편을 제조한 후, 인가 전계에 따른 유전 및 전기열량 특성을 관찰한 결과, 전계 인가에 따라 시편의 온도변화는 어떠하였는가? 4. 전계 인가에 따른 시편의 온도변화 ΔT는 인가 전계가 클수록 증가하는 경향을 나타내었고 30 kV/cm의 전계를 인가하고 측정온도가 상전이 온도(Tc)인 21 5℃ 부근일 때 ΔT는 최댓값 0.243℃를 나타내었다.
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참고문헌 (7)

  1. M. Ozbolt, A. Kitanovski, J. Tusek, and A. Poredos, Int. J. Refrig., 40, 174 (2014). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2013.11.007] 

  2. D. Q. Xiao, Y. C. Wang, R. L. Zhang, S. Q. Peng, J. G. Zhu, and B. Yang, Mater. Chem. Phys., 57, 182 (1998). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0254-0584(98)00204-1] 

  3. J. Wang, T. Yang, S. Chen, G. Li, Q. Zhang, and X. Yao, J. Alloys. Compd., 550, 561 (2013). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.10.144] 

  4. X. C. Zheng, G. P. Zheng, Z. Lin, and Z. Y. Jiang, J. Electroceram., 28, 20 (2012). [DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10832-011-9673-4] 

  5. M. Valant, Prog. Mater. Sci., 57, 980 (2012). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pmatsci.2012.02.001] 

  6. L. Shebanovs, K. Borman, W. N. Lawless, and A. Kalvane, Ferroelectrics, 273, 137 (2002). [DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00150190211761] 

  7. C. M. Ra, J. H. Yoo, S. H. Choi, and Y. W. Kim, J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., 28, 375 (2015). [DOI: http://dx.doi.org/10.4313/JKEM.2015.28.6.375] 

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