“調出PZT單晶的壓電張量。遍歷所有晶向,算有效d33的極值。”
【引數載入中,材料體系:PZT單晶,計算中。】
擁有羅晶的小零計算速度早己今非昔比。
不到兩秒,
【最優取向:?001?偏?111?方向,】
【有效壓電係數:九百一十二皮米每伏。較多晶均值提升約百分之五十二。】
羅安看了眼那個數值。
不夠!
單晶取向最佳化能把壓電係數翻一倍,
但離等離子體脈衝需要的能量密度還差一個數量級。
取向最佳化只是第一步,後面還有空間。
“稀土摻雜變數。Sm,Dy,濃度梯度百分之一到五,遍歷。”
【引數補充中。摻雜元素:Sm,Dy。】
【濃度範圍:1%-5%,步長0.5%。】
【基體:最優取向PZT單晶。】
【計算維度:第一性原理。】
【開始模擬。】
沒過多久。
螢幕上閃過幾組中間結果,稀土元素摻入晶格後,
局域極化結構發生了畸變,壓電響應被進一步放大。
【最優組合:Sm摻雜3.5%,?001?偏?111?取向,】
【有效壓電係數:一千二百一十西皮米每伏。】
羅安的目光在數值上停了一瞬。
一千二,
還是不夠。
那麼單層輸出不足,那就疊層。
“三層疊壓結構。基體用這個摻雜取向方案,跑功率密度。”
【層數:三。】
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