Investigating the orientation dependence ...
Document type :
Article dans une revue scientifique: Article original
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Title :
Investigating the orientation dependence on functional properties in Bi0.5Na0.5TiO3-BaTiO3 films
Author(s) :
Alaoui, Ilham Hamdi [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Lahmar, Abdelilah [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Mlida, Oumayna [Auteur]
Ponchel, Freddy [Auteur]
Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Da Costa, Antonio [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide - UMR 8181 [UCCS]
Marrec, Françoise Le [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Belhadi, Jamal [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Ysebaert, Alexandre [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Cantaluppi, Anna [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Chambrier, Marie-Hélène [Auteur]
UCCS Équipe Couches Minces & Nanomatériaux
Desfeux, Rachel [Auteur]
UCCS Équipe Couches Minces & Nanomatériaux
Remiens, Denis [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Ferri, Anthony [Auteur]
UCCS Équipe NanoMatériaux pour l’Energie [NANOME]
Lemée, Nathalie [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Lahmar, Abdelilah [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Mlida, Oumayna [Auteur]
Ponchel, Freddy [Auteur]

Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Da Costa, Antonio [Auteur]

Unité de Catalyse et Chimie du Solide - UMR 8181 [UCCS]
Marrec, Françoise Le [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Belhadi, Jamal [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Ysebaert, Alexandre [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Cantaluppi, Anna [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Chambrier, Marie-Hélène [Auteur]
UCCS Équipe Couches Minces & Nanomatériaux
Desfeux, Rachel [Auteur]

UCCS Équipe Couches Minces & Nanomatériaux
Remiens, Denis [Auteur]

Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Ferri, Anthony [Auteur]

UCCS Équipe NanoMatériaux pour l’Energie [NANOME]
Lemée, Nathalie [Auteur]
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - UR UPJV 2081 [LPMC]
Journal title :
Materials Research Bulletin
Pages :
113475
Publisher :
Elsevier
Publication date :
2025-04
ISSN :
0025-5408
English keyword(s) :
Epitaxy
sodium bismuth titanate
relaxor
lead free material
piezoelectricity
energy storage
sodium bismuth titanate
relaxor
lead free material
piezoelectricity
energy storage
HAL domain(s) :
Physique [physics]/Matière Condensée [cond-mat]
English abstract : [en]
The morphotropic phase boundary (MPB) composition in lead free (1-x) Bi0.5 Na0.5TiO3 – x BaTiO3 (BNTBT) solid solution has attracted extensive research due to its significant potential for piezoelectric and high-power ...
Show more >The morphotropic phase boundary (MPB) composition in lead free (1-x) Bi0.5 Na0.5TiO3 – x BaTiO3 (BNTBT) solid solution has attracted extensive research due to its significant potential for piezoelectric and high-power energy storage applications. Here, epitaxial (001) and (111) BNTBT films with composition around the MPB are investigated. A complex domain pattern is evidenced for both film orientation, due to the coexistence of a weak polar phase and a strong polar ferroelectric phase. An electric field induced phase switching is shown in both (001) and (111) oriented film, as well as a weakening of the polar state in the (111) BNTBT film. The enhanced ergodic relaxor state in the (111) BNTBT film gives rise to a reduced piezoelectric response and improved energy storage performances. The epitaxial symmetry engineering is shown to provide a complementary approach to the composition strategy to improve the functional properties in BNTBT films.Show less >
Show more >The morphotropic phase boundary (MPB) composition in lead free (1-x) Bi0.5 Na0.5TiO3 – x BaTiO3 (BNTBT) solid solution has attracted extensive research due to its significant potential for piezoelectric and high-power energy storage applications. Here, epitaxial (001) and (111) BNTBT films with composition around the MPB are investigated. A complex domain pattern is evidenced for both film orientation, due to the coexistence of a weak polar phase and a strong polar ferroelectric phase. An electric field induced phase switching is shown in both (001) and (111) oriented film, as well as a weakening of the polar state in the (111) BNTBT film. The enhanced ergodic relaxor state in the (111) BNTBT film gives rise to a reduced piezoelectric response and improved energy storage performances. The epitaxial symmetry engineering is shown to provide a complementary approach to the composition strategy to improve the functional properties in BNTBT films.Show less >
Language :
Anglais
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Internationale
Popular science :
Non
Source :
Submission date :
2025-04-11T04:46:10Z