铁铁鹰仔是什么意思思

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[tiě qián]
铁钱是以青铜铸币为主币的中国封建社会货币与商品经济的矛盾相对尖锐化时期的产物。但不同的时期,铁钱产生的原因,亦有其特殊性。如汉代产生铁钱的直接原因是私铸谋利;而宋代则表现为无法满足商品市场对货币的需求量;清朝则是因为革命爆发,北运受阻,政府发生,筹措军费困难。
铁钱是中国货币文化中的一朵奇葩。自汉至民国初的两千余年中,中国铸行铁钱的时间断断续续大约有五、六百年左右。在不同的时期不同的地区,铁钱的流通,较青铜及其他货币更能反映当时社会经济的发展状况及的关系,更能反映诸行用铁钱的封建政权对币制的变革给社会政治、经济造成的巨大影响。一般说来,铁钱是以青铜铸币为主币的中国封建社会货币与商品经济的矛盾相
对尖锐化时期的产物。但不同的时期,铁钱产生的原因,亦有其特殊性。如汉代产生铁钱的直接原因是私铸谋利;而宋代则表现为无法满足商品市场对货币的需求量;清朝则是因为太平天国革命爆发,北运受阻,政府发生,筹措军费困难。
在文化史中,中国并非最早以铁为货币的国家,但任何一个国家,历史上都没有像中国这样使用过这么长时间的铁钱,更没有像中国这样铸行过种类、币值等级异常繁多复杂的铁钱。可以说,中国铁钱不仅在东方货币文化史中具有十分重要的意义,而且在世界货币文化史
中,亦占有极重要的地位。如果抛开中国铁钱,恐怕人类几乎就不存在铁钱货币文化了。因此,对中国铁钱的研究,既有丰富中华民族货币文化的作用、又是对人类货币文化这门学科的开拓和发展。
铁钱铸行高峰
从汉代到五代十国的发展,至宋代进入鼎盛时期,自南宋朝后,铁钱开始走向衰落。元、明两朝基本未兴铁钱,到清代咸丰时期出现短暂的回光返照。铁钱流通虽不系主流,却从汉至清末铸行近两千年,在中国货币史上留下了光辉灿烂的篇章。
中国铁钱自西汉始铸,几乎各朝都沿袭续之。西汉早期的,公孙述铸的,中的和,南梁的五铢,唐时期的开元,五代十国的、以及金代的正隆等。纵观铁钱的发展里程,可以看出铁钱在中国货币史上层出现过三次铸行高峰,铁钱成为与铜钱并行流通,在经济贸易中发挥举足轻重的作用,从而推动的发展与演变。
下面对铁钱铸行的两次高峰简作略述:
南朝普通四年(公元523年)大同元年(公元535年),历时十年,《隋书·食货志》曰:“至普通中,乃议尽罢铜钱”。政府铸行四种五铢(即四出五铢、大吉五铢、大通五铢、大富五铢)铁钱,主要是以禁止铜钱流通为前提。这是继后一次大规模的铸行铁钱,并成为。对南梁社会经济的迅速发展及其的改革起了重要的作用,可称为梁朝货币史上的黄金时期。
五代十国时期,国家分裂,政治动荡,经济凋敝,造成货币流通混乱不堪,虽有不少铸钱,但数量较少,民间多用旧钱,而铁钱的使用占据优势。五代政府曾一度下令禁用铁、,无济于事,民间流通货币乃是铜钱并用。尤其在十国,不仅统治地区广大,人口众多,不少政府大量鼓铸铁钱,其数量之巨,造成币值下跌,政府为挽救铁钱的流通,下令以一当十与铜钱并行流通。五代十国先后铸行“、天德、、”等各制铁钱,除此之外,其它政权也过微量铁钱,各朝政府的铁钱均是伴随铜钱并行流通,再次将铁钱的铸行推向高峰。
中国铁钱产生和发展演变的历史,虽然具有自身内在的联系及规律,但其中制币形等,自始至终都受到铜钱发展演变史的影响,并以铜钱币制的变化为其币制变化的依据。从某
种意义上讲,铜钱与铁钱,仅仅是币材的更替。因为除了币材、币值和不同外,二者本身的形制、币文、铸造等,总体上均无什么大的差别。铜产生后,始出现,、开元钱制首先表现在铜钱上,然后才有铁钱。追随的铁钱,因之有补充或调解铜钱与商品矛盾的功能。而铁钱的特殊作用,只有在封建币制严重影响活动时,才能较清晰地呈现出来。
私铸铁钱早于官铸,官铸铁钱后又禁私铸及禁止使用私钱,看上去似乎是官、私之间围绕货币铸行权的斗争,但其中却隐藏着状况发生变化,需要调整或改进币制的先兆。行商坐贾,每日与打交道的逐“末”之流,较封建统治者先觉察到商品货币关系的变化,他们对低昂的敏感,利益的诱惑,使其中“不法”之徒往往铤而走险,率先破坏原有币制而对钱币的轻重、金属成分乃至币值进行改造或“创新”。早期铁钱,即其在铸币恶劣、流通状况恶化的条件下“创新”的产物。后来,至南朝梁朝,由于铜钱币制的破坏,政府索性以铁钱代之,使铁钱跨上了的阶梯。唐以后,封建社会发展至鼎盛时期,商品货币贸易的发达, 造成了严重的“铜荒”、“钱荒”,加之铜钱外流及的政治局面长期持续存在,铁钱便因此而得以兴旺发展,敲开了中国铸行铁钱鼎盛时期之门。
商品经济的发展,本应创造出优越于的货币,但中国却在封建社会商
品经济达到空前繁荣的时候,大行铁钱,这说明当时社会生产力发展水平的极不平衡,说明封建政治、军事对其币制政策的制定有强大的干预力量,说明自然经济仍处于国家经济的主导地位,小商品交换仍为的主要形式。尽管如此,笨重值低的铁钱仍阻碍着商品贸易的发展。于是,在信用、契约关系日见发达的情形下,人类历史上最早的纸币早产了。先生在《中国封建社会形态研究》一书中指出:中国古代钱币的交替变化,“是中国封建社会周期性发展的经济特点造成的”,“我们只能根据中国封建社会的特点探讨纸币产生和泛滥的根源”。显然,纸币产生的根源既有特定的历史条件,又与宋代币制对铁钱在一定区域内的放任、强行使用有关。封建社会小商品生产的不稳定造成了商业的不稳定,二者又共同导致了其币制的混乱与流通波动频率的难以估测,酿成了铁钱流通时间的间断现象。
铁钱宋代几种铁钱
铁钱宋元通宝
宋代的第一种铸钱是“”,铸于元年(公元960年),钱式沿袭“”成规,为。钱文顺读,是加宝文的。后宋太祖传位于弟,
即位,于太平兴国年间(公元976-983年)铸“太平通宝”钱,钱式同“宋元通宝”。当时四川及福建出铁钱。福建所出铁钱,背郭清晰,铸工颇精,大受欢迎,于是又推出一种直径4.2厘米的当十大钱,书法铸工均不错,背穿上有一个圆点,可能是一种纪念钱,现存世不多。这两种“太平通宝”都为五代风格,而铸工精整,深厚淳朴可比开元钱。
铁钱皇宋通宝
宋仁宗在位四十年,其间改元九次,也发行了九次。在这段时期里宋朝的钱监增多,管理上却不十分严格,各地钱监所出的钱,版式铜质差别颇大,铸
工精细程度也相去甚远。年间所出的“”,明道年间所出的“”,以及年间所出的“”,钱文书法皆有篆、楷两种,其直径轮廓也完全相同,为“”。这一阶段的铁钱,仍有、两种。年间,因为年号带有“宝”字,用为钱文不方便,便出了“”,有铜、铁两种,铜钱版式较多,一般篆、楷成对。此外有一种篆书体钱——“皇宋通宝”,或称之为“九叠皇宋”,应为一种赏赐钱,铸工精美,数量极少,为极罕见品。庆历年间,西夏王李元昊叛乱进攻陕西等地,宋朝派兵讨伐,因而铸行“”当十钱,以解军需之用,此钱直径2.9厘米,钱文楷书,有顺读、两种;又有当十铁钱,直径3.2厘米。两国交战延续了三年,北宋国力大损,钱币不断减重,同时又大量地发行纸币,因而造成物价上涨,至战争结束时改当十钱为折三流通。年间,曾铸行“”和“”,小平铜钱,光背无文,有篆、楷两体成对,大小两种。此外有“”、。嘉祐元年出“”及“”,皆为,铜质。
铁钱建炎通宝
南宋建炎年间(公元1127年-1130年)铸“”,有小
平、、折三等,钱文有篆、隶成对,四川铸有钱文为瘦金体的,篆、隶成对,极罕见;“”当十钱,直径3.2厘米,钱文篆书,书法铸工均精良。绍兴年间出“”,有、折二、折三,钱文楷书,另有一种,,较罕见;“”有小平、折二、折三,钱文楷、篆成对,折二、折三数量较少。绍兴时期,铜材较少,价格昂贵,一度曾将小平钱收回改铸,故现传世的绍兴元宝小平钱较少,篆、楷更是难得,其极罕见。
铁钱清代铁钱
铁钱铸行铁钱
由于政治的腐败,导致革命爆发,外运受阻,造成铸钱用铜紧张。二年,、铸钱数比咸丰元年减少了33.1%,因此铸行铁钱已势在必行。
咸丰铁钱经历了筹铸、试铸、正式铸三个阶段,至咸丰九年(公元1859年)停铸。在5年多的时间里,清廷及各省先后铸行有铁制钱及当五、当十、当五十、当百、当五百、当千诸铁钱。、当十各局多有铸造;当五钱为宝泉、宝源等九局铸,当五十,除宝晋、宝迪外多有铸造;当百,除宝晋、宝迪、宝黔、宝昌外多有铸造;当五百、当千,为宝源、河、陕、巩、伊、苏等局铸造。
铁钱历史写照
在清代前后统治的267年中,惟有咸丰年间(公元1851年至1861年),在其先后存在的28个铸钱局中,大约有一半的铸钱局铸行铁钱,这是咸丰朝廷内忧外患历史的真实写照。
铁钱收藏意义
“”小平铁钱,为清代收藏家、泉界声名卓著的钱币著录家所书,钱文类似“”,为收藏者深爱;其铁质易生锈,保存至今实属不易,是清代一段屈辱史的见证,更是我们今天进行爱国主义教育、促进中华民族伟大复兴的历史教材。
铁钱天工开物·铁钱
铁质贱甚,从古无铸钱。起于唐藩镇(1)诸地,铜货不通,始冶为之,盖斯须之计也。皇家盛时,则冶银为豆(2),杂伯(3)衰时,则铸铁为钱,并志博物者感慨。选自《》
(1):唐末藩镇有,治所在今河北南部。按铁钱之铸,始于汉,南朝梁时亦铸,非起于唐也。
(2)冶银为豆:明代皇帝赏赐臣下的物品中有银豆。
(3)杂伯:伯即霸,杂伯指割据政权。如五代十国之即大量铸铁钱。
铁钱原文翻译
铁这种金属价值十分低贱,自古以来没有用铁来铸钱的。铁钱起源于作为唐朝藩镇之一的魏博镇地区,由于当时,金属铜无法贩运,才不得已而用铁来铸钱,那只是一时间的权宜之计罢了。在唐代皇家兴盛之时,曾经用白银铸成豆子来玩耍取乐,而到了后来藩镇割据而国家衰落时,就连低贱的铁也只好拿去铸钱了!就一起记在这里以表示博物广识者的感慨吧。
铁钱作品简介
《》初刊于1637年(明崇祯十年)。《天工开物》是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作,是中国古代一部综合性的科学技术著作,有人也称它是一部百科全书式的著作,作者是明朝科学家宋应星。外国学者称它为“中国17世纪的工艺百科全书”。作者在书中强调人类要和自然相协调、人力要与自然力相配合。是中国科技史料中保留最为丰富的一部,它更多地着眼于手工业,反映了中国明代末年出现时期的生产力状况。
铁钱作者简介
宋应星(),字长庚,牌楼村人。明末清初科学家。万历四十三年(公元
1615年)他2次考中举人。但以后五次进京会试均告失败。五次跋涉,见闻大增,他说:“为方万里中,何事何物不可闻”。他在田间、作坊调查到许多生产知识。他鄙弃那些“知其味而忘其源”的“纨绔子弟”与“经士之家”。在担任江西分宜县教谕()年间写成了《天工开物》。
他在《序》中描写这段情况时说:“伤哉贫也!欲购奇考证,而乞洛下之资,欲招致同人,商略赝真,而缺陈思之馆。”(想加以验证而无钱,想与同人们讨论真伪而无场馆),只得“炊灯具(备)草”,日夜写书,但“大业文人,弃掷案头,此书于功名进取毫不相关也。”崇祯七年(公元1634年)出任江西分宜县教谕(县学教官)。期间,他将其长期积累的生产技术等方面知识加以总结整理,编著了《》一书,在崇祯十年(公元1637年)由其朋友涂绍煃资助刊行。稍后,他又出任福建(今福建省)推官、(今安徽省亳州)知府。明亡后作为明遗民,约在清顺治年间(公元1661年前后)去世。宋应星一生讲求实学,反对士大夫轻视生产的态度。
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铁代谢为铁被生物体吸收,在生物体内,分布,,利用,转化的过程
铁代谢基本介绍
铁是维持生物体生命的重要微量元素。铁的代谢过程在包括人在内的高级动物中有完善的控制体系,保持铁的吸收与排泄的相对平衡状态。许多疾病可以导致铁代谢异常;铁代谢异常也可引起多种疾病
铁代谢铁代谢过程
正常人维持体内铁平衡需每天从食物中摄取铁1~1.5mg,孕、乳妇2~4mg  因此妊娠和哺乳期妇女容易发生缺铁性贫血。
铁的正常来源
铁的正常来源为食物摄入动物(Fe2+)或植物(Fe3+)以及衰老红细胞中Hb释放的铁。
铁一般在小肠经过程吸收
铁吸收新理论
小肠铁吸收示意图
铁的吸收部位在及空肠上段,而VitB12的吸收部位在回肠末端,因此切除空肠可引起铁 的吸收障碍导致缺铁性贫血,切除回肠易导致巨幼细胞性贫血。
铁在生物体内转运
吸收的Fe2+在小肠黏膜上皮细胞中氧化为Fe3+,并与脱铁铁蛋白结合成铁蛋白。
吸收入血的Fe2+→经铜蓝蛋白氧化为Fe3+→与血浆中的结合,才被转运到各组织中去。每一分子的转铁蛋白可与两分子的Fe3+结合
铁在体内的转运
。体内仅1/3的转铁蛋白呈铁饱和状态。说明正常情况下,转铁蛋白饱和度为33%。
铁在体内的分布
铁总量:正常成年男性50~55mg/kg,女性35~40mg/kg。
主要分布: 红细胞 (血红蛋白铁 2500毫克, 参与血液中输送氧),肌肉(肌红蛋白铁,140毫克, 参与肌肉细胞呼吸),肝,脾,骨髓 (为储存铁:铁蛋白及含铁血黄素铁300~1000毫克),血液中转肽蛋白铁 (3毫克), 为铁的主要转运形式。其他组织细胞(如其他含铁酶)分布较少
主要储存于以铁蛋白和含铁血黄素形式贮存于单核.吞噬细胞系统中 (骨髓、肝、脾等)。男1000mg,女300~400mg
氧气运输和细胞呼吸酶的关键部分: 血红蛋白铁(占体内铁67%)、肌红蛋白铁(占体内铁15%)、转铁蛋白铁3~4mg与乳铁蛋白、酶和辅因子结合的铁。每天造血约需铁20~25mg,主要来自衰老的红细胞。
由体表或消化道细胞脱落排除。大便排出&1mg/d, 尿中排出(少), 皮肤汗液(少), 哺乳妇女乳汁1mg/d。
铁代谢异常引发疾病
铁代谢异常常见两大类:铁过剩与铁缺乏
铁过剩(又称铁过载):
包括 和两类
包括亚临床铁缺乏(在生育期女性可达50%), 和
Robert Crichton
.Iron Metabolism: From Molecular Mechanisms to Clinical Consequences.New York:Wiley,2009
常彦忠, 段相林.铁代谢失衡疾病的分子生物学原理.北京:人民卫生出版社,2012
Lu JP, Hayashi K, Awai M. Transferrin receptor expression in normal, iron-deficient and iron-overloaded rats.
Acta Pathol Jpn. ):759-64.
PMID: 2624102
十二指肠上皮细胞基底侧存在主动铁吸收的机制
《营养学报》 1995年04期 26~28
Dong XP1, Cheng X, Mills E,
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William F.Kern、 沈志坚.血液病学
.北京:人民卫生出版社 (2009-07,2009
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铁电性(ferroelectricity)是某些介电晶体所具有的性质。在一些电介质晶体中,的结构使正负中心不重合而出现,产生不等于零的,使晶体具有,且电偶极矩方向可以因外电场而改变,呈现出类似于铁磁体的特点,晶体的这种性质叫铁电性。
铁电性定义
在一些电介质晶体中,晶体的极化程度与电场强度呈现出非线性关系。
由于极化程度与电场强度的关系曲线与铁磁体的磁滞回线形状类似,所以人们把这类晶体称为(其实晶体中并不含有铁)。
铁电性研究历史
1894年Pockels发现罗息盐具有异常大的压电常数,1920年Valasek发现罗息盐晶体(斜方晶系)铁电电滞回线,1935年、1942年又发现了磷酸二氢钾(KH2PO4)及其类似晶体中的铁电性与钛酸钡(BaTiO3)陶瓷的铁电性。迄今为止,已发现的具有铁电性的材料,有一千多种。
铁电性铁电畴
铁电性电畴概念
通常,铁电体自发极化的方向不相同,但在一个小区域内,各晶胞的自发极化方向相同,这个小区域就称为铁电畴(ferroelectric domains)。两畴之间的界壁称为畴壁,根据两个电畴的自发极化方向,可分为90°畴壁、180°畴壁等。畴壁通常位于晶体缺陷附近,因为缺陷区存在内应力,畴壁不易移动。
铁电畴与铁磁畴有着本质的差别:
1、铁电畴壁的厚度很薄,大约是几个的量级,但铁壁则很厚,可达到几百个晶格常数的量级(例如Fe,磁畴壁厚约1000 );
2、在磁畴壁中方向可逐步改变方向,而铁电体则不可能。
铁电性畴壁取向
一般说来,如果铁电晶体种类已经明确,则其畴壁的取向就可确定。电畴壁的取向可由下列条件来确定:
a)晶体形变
电畴形成的结果使得沿畴壁而切割晶体所产生的两个表面是等同的(即使考虑了自发形变)。
b)自发极化
两个相邻电畴的自发极化在垂直于畴壁方向的分量相等。
如果条件(a)不满足,则电畴结构会在晶体中引起大的弹性应变。若条件(b)不满足,则在畴壁上会出现,从而增大,在能量上是不稳定的。
电畴结构与晶体结构有关。BaTiO3的铁电相晶体结构有四方、斜方、菱形三种晶系,它们的自发极化方向分别沿[001],[011],[111]方向,这样,除了90°和180°畴壁外,在中还有60°和120°畴壁,在菱形晶系中还有71°,109°畴壁。
铁电性电畴转向
铁电畴在外电场作用下,总是要趋向于与外电场方向一致,称作电畴“转向”。电畴转向是通过在外电场作用下新畴的出现、发展以及畴壁的移动来实现的。实验发现,在作用下,180°畴的“转向”是通过许多尖劈形新畴的出现、发展而实现的,尖劈形新畴迅速沿前端向前发展。对90°畴的“转向”虽然也产生针状电畴,但主要是通过90o畴壁的侧向移动来实现的。实验证明,这种侧向移动所需要的能量比产生针状新畴所需要的能量还要低。一般在外电场作用下(人工极化)180°电畴转向比较充分;同时由于“转向”时结构畸变小,小,因而这种转向比较稳定。而90度电畴的转向是不充分的,所以这种转向不稳定。当外加撤去后,则有小部分电畴偏离,恢复原位,大部分电畴则停留在新转向的极化方向上,这叫剩余极化。
铁电性分类
具有铁电性的晶体可按照结晶状态、极化轴、相态、微观结构、维度模型等标准进行分类。
铁电性结晶状态
含有氢键的晶体:磷酸二氢钾(KDP)、三甘氨酸硫酸盐(TGS)、罗息盐(RS)等。这类晶体通常是从水溶液中生长出来的,故常被称为铁电体,又叫电体;
双氧化物晶体:如BaTiO3(BaO-TiO2)、KNbO3(K2O-Nb2O5)、LiNbO3 (Li2O-Nb2O5)等,这类晶体是从高温熔体或熔盐中生长出来的,又称为硬铁电体.它们可以归结为ABO3型,Ba2+,K+、Na+离子处于A位置,而Ti4+、Nb6+、Ta6+离子则处于B位置。
铁电性极化轴
沿一个晶轴方向极化的铁电体:罗息盐(RS)、KDP等;
沿几个晶轴方向极化的铁电晶体:BaTiO3、Cd2Nb2O7等。
铁电性非铁电相
非铁电相无对称中心:钽铌酸钾(KTN)和磷酸二氢钾(KDP)族的晶体。由于无对称中心的晶体一般是压电晶体,故它们都是具有的晶体;
非铁电相时有对称中心:不具有压电效应,如BaTiO3、TGS(硫酸三甘肽)以及与它们具有相同类型的晶体。
铁电性微观结构
位移型转变的铁电体:这类铁电晶体的转变是与一类离子的亚点阵相对于另一亚点阵的整体位移相联系。属于位移型铁电晶体的有BaTiO3、LiNbO3等含氧的八面体结构的双氧化物;
有序-无序型转变的铁电体:其转变是同离子个体的有序化相联系的.有序-无序型铁电体包含有氢键的晶体,这类晶体中质子的运动与铁电性有密切关系。如磷酸二氢钾(KDP)及其同型盐就是如此。
铁电性维度模型
“一维型”――铁电体极性反转时,其每一个原子的位移平行于极轴,如BaTiO3;
“二维型”――铁电体极性反转时,各原子的位移处于包含极轴的平面内,如NaNO2;
“三维型”――铁电体极性反转时在所有三维方向具有大小相近的位移,如NaKC4H4O6·4H2O。
铁电性起源
对铁电体的初步认识是它具有自发极化。铁电体有上千种,不可能都具体描述其的机制,但可以说自发极化的产生机制是与铁电体的密切相关。其自发极化的出现主要是晶体中原子(离子)位置变化的结果。已经查明,自发极化机制有:氧八面体中离子偏离中心的运动;氢键中运动;氢氧根集团择优分布;含其它离子集团的分布等。
一般情况下,自发极化包括二部分:一部分来源于离子直接位移;另一部分是由于电子云的形变,其中,离子位移极化占总极化的39%。
当前关于铁电相起源,特别是对式铁电体的理解已经发展到从频率变化来理解其铁电相产生的原理,即所谓“理论”。
铁电性性能特征
铁电性电滞回线
铁电体的电滞回线
电滞回线(ferroelectric hysteresis loop)是铁在外作用下运动的宏观描述。铁电体的极化随着电场的变化而变化,极化强度与外加电场之间呈非线性关系。
当电场施加于晶体时,沿的电畴扩展,晶体极化程度变大;而与电场反平行方向的电畴则变小。这样,极化强度随外电场增加而增加,如图中OA段曲线。
在电场很弱时,极化线性地依赖于电场,此时可逆的畴壁移动占主导地位。当电场增强时,新畴成核,畴壁运动成为不可逆的,极化随电场地增加比线性快。
当电场强度继续增大,达到相应于B点的值时,使晶体电畴方向都趋于电场方向,类似于单畴,极化强度趋于饱和。由于感应极化的增加,总极化仍然有所增加(BC段)。
此时再增加电场,P与E成(类似于单个弹性),将这线性部分外推至E=0时的情况,此时在纵轴上的截距称为饱和极化强度或Ps。实际上Ps为原来每个单畴的自发极化强度,是对每个单畴而言的。
如果自图中C处开始降低,晶体的极化强度亦随之减小。在零电场处,仍存在极化,称为剩余极化强度Pr(remanent polarization)。这是因为电场减低时,部分由于晶体内应力的作用偏离了。但当E=0时,大部分电畴仍停留在极化方向,因而宏观上还有剩余极化强度。由此,剩余极化强度Pr是对整个晶体而言。
当反向电场继续增大到某一值时,剩余极化才全部消失,此时电场强度称为矫顽场Ec(coercivefield)。反向电场超过Ec,极化强度才开始反向。如果它大于晶体的击穿,那么在极化强度反向前,晶体就被击穿,则不能说该晶体具有铁电性。
以上过程使电场在正负饱和值之间循环一周,极化与电场地关系如曲线所示,此曲线称为电滞回线。
由于极化的非线性,铁电体的介电常数不是常数。一般以OA在原点的斜率来代表介电常数。所以在测量介电常数时,所加的外电场(测试电场)应很小。
另外,有一类物体在转变温度以下,邻近的晶胞彼此沿反平行方向自发极化。这类晶体叫。反铁电体一般宏观无剩余极化强度,但在很强的外电场作用下,可以诱导成铁电相,其P-E曲线呈双电滞回线。反铁电体也具有临界温度-反铁电居里温度。在居里温度附近,也具有介电反常特性。
极化温度的高低影响到电畴运动和转向的难易。矫顽和饱和场强随温度升高而降低。极化温度较高,可以在较低的极化电压下达到同样的效果,其电滞回线形状比较瘦长。
环境温度对材料的晶体结构也有影响,可使内部自发极化发生改变,尤其是在相界处(晶型转变温度点)更为显著。若温度超过居里温度,铁电性消失。
b)极化时间和极化电压
电畴转向需要一定的时间,时间增长,极化充分,电畴定向排列更加完全,同时,也具有较高的剩余极化强度。
极化电压加大,电畴转向程度高,剩余极化变大。
c)晶体结构
同一种材料,单晶体和多晶体的电滞回线是不同的。如单晶体的电滞回线很接近于矩形,Ps和Pr很接近,而且Pr较高;陶瓷的电滞回线中Ps与Pr相差较多,表明陶瓷多晶体不易成为单畴,即不易定向排列。
铁电性介电特性
铁电体具有以下介电特性:非线性、高介电常数
(1)非线性
铁电体的非线性是指介电常数随外加电场强度非线性地变化。从电滞回线也可看出这种非线性关系。在工程中,常采用交流电场强度Emax和非线性系数N~来表示材料的非线性。
非线性的影响因素主要是材料结构。可以用的观点来分析非线性。当所有电畴都沿外电场方向排列定向时,极化达到最大值。在低电场强度作用下,电畴转向主要取决于90°和180°畴壁的位移。
(2)高介电常数
钙钛矿型铁电体具有很高的。纯的介电常数在室温时约1400;而在(20℃)附近,介电常数增加很快,可高达。室温下εr随温度变化比较平坦,这可以用来制造小体积大容量的陶瓷电容器。为了提高室温下材料的介电常数,可添加其它钙钛矿型铁电体,形成。在实际制造中需要解决调整居里点和居里点处介电常数的峰值问题,这就是所谓“移峰效应”和“压峰效应”。
铁电性压峰效应
压峰效应是为了降低居里点处的介电常数的峰值,即降低ε-T非线性,也使工作状态相应于ε-T平缓区。例如在BaTiO3中加入CaTiO3可使居里峰值下降。常用的压峰剂(或称展宽剂)为非铁电体。如在BaTiO3加入Bi2/3SnO3,其几乎完全消失,显示出直线性的温度特性,可认为是加入非铁电体后,破坏了原来的内电场,使减弱,即铁电性减小。
铁电性峰移效应
在铁电体中引入某种添加物生成固溶体,改变原来的和离子间的相互联系,使居里点向低温或高温方向移动,这就是“移峰效应”。其目的是为了在工作情况下(室温附近)材料的和温度关系尽可能平缓,即要求居里点远离室温温度,如加入PbTiO3可使BaTiO3居里点升高。
铁电性晶界效应
陶瓷材料晶界特性的重要性不亚于晶粒本身特性的。例如BaTiO3,由于晶界效应,可以表现出各种不同的半导体特性。
铁电性应用
铁电性信息存储
基于铁电性中的电滞现象,可利用铁电畴在电场下反转形成高极化电荷,或无反转形成低极化电荷来判别存储单元是在 ”1”或 “0” 状态,进而制作。
铁电性光学元件
由于铁电体有剩余极化强度,因而可用于图象显示。当前已经研制出一些透明铁电陶瓷器件,如显示器件、光阀,全息照相器件等,就是利用外加电场使铁电畴作一定的取向,当前得到应用的是掺镧的锆钛酸铅()透明铁电陶瓷以及Bi4Ti3O12铁电薄膜。
由于铁电体的极化随E而改变。因而晶体的折射率也将随E改变。这种由于外电场引起晶体折射率的变化称为。利用晶体的电光效应可制作光调制器、晶体光阀、电光开关等光器件。当前应用到激光技术中的晶体很多是铁电晶体,如LiNbO3、LiTaO3、KTN(钽铌酸钾)等。
铁电性电子元件
强非线性铁电陶瓷可以用于制造电压敏感元件、介质放大器、脉冲发生器、稳压器、开关、频率调制等方面。已获得应用的材料有BaTiO3-BaSnO3,BaTiO3-BaZrO3等。
耿桂宏.材料物理与性能学:北京大学出版社,2010
斯科特.铁电存储器:清华大学出版社,2004
殷福星, 谷南驹. 铁电体陶瓷的晶体结构及介电特性[J]. 材料科学与工程学报, -33.
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