دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Huang. Haitao, Scott. James F سری: ISBN (شابک) : 9783527342716, 9783527807505 ناشر: John Wiley & Sons, Incorporated سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 387 [376] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 11 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Ferroelectric Materials for Energy Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مواد فروالکتریک برای کاربردهای انرژی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
یک نمای کلی جامع از کاربردهای نوظهور مواد فروالکتریک در برداشت و ذخیره انرژی ارائه میکند. مواد فروالکتریک معمولی معمولاً در حسگرها و محرکها، دستگاههای حافظه و ترانزیستورهای اثر میدانی و غیره استفاده میشوند. پیشرفت اخیر در این زمینه نشان داد که مواد فروالکتریک میتوانند انرژی برداشت کنند. منابع متعدد از جمله انرژی مکانیکی، نوسانات حرارتی و نور. این کتاب خلاصه ای کامل از کاربردهای جدید مرتبط با انرژی مواد فروالکتریک را ارائه می دهد و هم پیشرفت های اخیر و هم چشم اندازهای آینده در این زمینه را بررسی می کند. با شروع با اصول مواد فروالکتریک، مواد فروالکتریک برای کاربردهای انرژی پوشش عمیق فصلی را ارائه می دهد: تولید انرژی پیزوالکتریک. فتوولتائیک فروالکتریک؛ پروسکایت های هیبریدی آلی- معدنی برای تبدیل انرژی خورشیدی؛ سرامیک فروالکتریک و لایه های نازک در ذخیره سازی انرژی الکتریکی. کامپوزیت های پلیمری فروالکتریک در ذخیره سازی انرژی الکتریکی؛ برداشت انرژی پیروالکتریک؛ فروالکتریک در خنک سازی الکتروکالری; فروالکتریک در فوتوکاتالیز; و محاسبات اصول اول در فروالکتریک برای کاربردهای انرژی. -موضوع بسیار کاربردی را با پتانسیل بالایی برای تبدیل انرژی و برنامه های ذخیره سازی پوشش می دهد. - متمرکز بر یک گروه بزرگ و بین رشته ای متشکل از دانشمندان مواد، فیزیکدانان حالت جامد، دانشمندان مهندسی و محققان صنعتی - ویرایش شده توسط "پدر فروالکتریک یکپارچه" مواد فروالکتریک برای کاربردهای انرژی یک کتاب عالی برای محققانی است که روی مواد و انرژی فروالکتریک کار می کنند. مواد، و همچنین مهندسانی که به دنبال گسترش دیدگاه خود در این زمینه هستند.
Provides a comprehensive overview of the emerging applications of ferroelectric materials in energy harvesting and storage Conventional ferroelectric materials are normally used in sensors and actuators, memory devices, and field effect transistors, etc. Recent progress in this area showed that ferroelectric materials can harvest energy from multiple sources including mechanical energy, thermal fluctuations, and light. This book gives a complete summary of the novel energy-related applications of ferroelectric materials?and reviews both the recent advances as well as the future perspectives in this field. Beginning with the fundamentals of ferroelectric materials, Ferroelectric Materials for Energy Applications offers in-depth chapter coverage of: piezoelectric energy generation; ferroelectric photovoltaics; organic-inorganic hybrid perovskites for solar energy conversion; ferroelectric ceramics and thin films in electric energy storage; ferroelectric polymer composites in electric energy storage; pyroelectric energy harvesting; ferroelectrics in electrocaloric cooling; ferroelectric in photocatalysis; and first-principles calculations on ferroelectrics for energy applications. -Covers a highly application-oriented subject with great potential for energy conversion and storage applications. -Focused toward a large, interdisciplinary group consisting of material scientists, solid state physicists, engineering scientists, and industrial researchers -Edited by the "father of integrated ferroelectrics" Ferroelectric Materials for Energy Applications is an excellent book for researchers working on ferroelectric materials and energy materials, as well as engineers looking to broaden their view of the field.
Content: Cover
Title Page
Copyright
Contents
Preface
Chapter 1 Fundamentals of Ferroelectric Materials
1.1 Introduction
1.2 Piezoelectric Mechanical Energy Harvesting
1.2.1 Piezoelectricity
1.2.2 Brief History of Modern Piezoelectric Ceramics
1.2.3 Principle of Piezoelectric Effect for Mechanical Energy Harvesting
1.3 Pyroelectric Thermal Energy Harvesting
1.3.1 Principle of Pyroelectric Effect
1.3.2 Pyroelectric Coefficient and Electrocaloric Coefficient
1.3.3 Primary and Secondary Pyroelectric Coefficient
1.3.4 Tertiary Pyroelectric Coefficient and Other Aspects. 1.3.5 Pyroelectric Effect versus Phase Transition1.4 Electrocaloric (EC) Effect of Ferroelectric Materials
1.5 Ferroelectric Photovoltaic Solar Energy Harvesting
1.6 Concluding Remarks
References
Chapter 2 Piezoelectric Energy Generation
2.1 Kinetic Energy Harvesting
2.1.1 Theory of Kinetic Energy Harvesting
2.1.2 Kinetic Vibration Source in the Ambient
2.1.3 Transducers for Mechanical Energy Harvesting
2.2 Piezoelectric Vibration Harvesting
2.2.1 Piezoelectricity
2.2.2 Theory of Piezoelectric Vibration Energy Harvesting
2.3 Choice of Materials for Energy Harvesting. 2.3.1 Materials for Piezoelectric MEMS Harvesting2.3.2 Effect of Stress Induced by Substrate
2.4 Design and Configuration of Piezoelectric Harvester
2.4.1 Option of Piezoelectric Configuration
2.4.2 Unimorph and Bimorph Structures
2.4.3 Linear Piezoelectric Energy Harvesters
2.4.4 Nonlinear Energy Harvesting
2.5 Review of Piezoelectric Thin Films on Metal Substrate (Foils)
2.6 Conclusions
References
Chapter 3 Ferroelectric Photovoltaics
3.1 Introduction
3.2 Historical Background
3.2.1 Recent Studies
3.3 Modulation of the Effect
3.3.1 Polarization
3.3.2 Electrodes. 3.3.3 Band Gap Engineering3.3.4 Photo-mechanical Coupling
3.4 Summary and Outlook
References
Chapter 4 Organic-Inorganic Hybrid Perovskites for Solar Energy Conversion
4.1 Introduction
4.2 Fundamental Properties of Hybrid Perovskites
4.2.1 Crystal Structures
4.2.2 Optical Properties
4.2.3 Charge Transport Properties
4.2.4 Compositional Engineering and Bandgap Tuning
4.3 Synthesis of Hybrid Perovskite Crystals
4.3.1 Bulk Crystal Growth
4.3.2 Nanocrystal Synthesis
4.4 Deposition Methods of Perovskite Films
4.4.1 One-Step Solution Process
4.4.2 Two-Step Solution Process. 4.4.3 Vapor-Phase Deposition4.5 Efficiency Roadmap of Perovskite Solar Cells
4.6 Working Mechanism and Device Architectures of Perovskite Solar Cells
4.7 Key Challenges of Perovskite Solar Cells
4.7.1 Long-Term Stability
4.7.2 I-V Hysteresis
4.7.3 Toxicity of Raw Materials
4.8 Summary and Perspectives
References
Chapter 5 Dielectric Ceramics and Films for Electrical Energy Storage
5.1 Introduction
5.2 Principles of Dielectric Capacitors for Electrical Energy Storage
5.2.1 The Basic Knowledge on Capacitors
5.2.2 Some Important Parameters for Electrical Energy Storage.