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Accès ouvert déclaré 2026 preprint

Giant photostriction in lead-free ferroelectric stemming from photo-excited thermalized carriers

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Rattachement africain : fr, cz, sk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Ferroelectrics are polar materials whose polarization can be switched by applying electric fields; they offer unique opportunities to develop performant photostrictive materials, i.e., materials that can deform under visible light illumination. Naturally devoid of inversion symmetry, they exhibit original photogalvanic effects such as the Bulk Photovoltaic Effect, which relies on ``hot'' photoexcited carriers. It has long been thought that the electric field generated by this effect may couple to the natural piezoelectric abilities of ferroelectrics to provide large photoinduced deformations. However, due to competing effects, such as thermal dilatation, deformation potential, polarization, or depolarizing-field screening by \textit{thermalized} carriers, it remains unclear which microscopic phenomena govern the photoinduced deformations in classical ferroelectric materials. Here, we demonstrate the largest photoinduced deformation measured in a ferroelectric thin film. Reaching 1 %, this giant photostriction likely originates from the contribution of thermalized photoinduced carriers.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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  • Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences pays non établi dans la notice
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  • Université de Picardie Jules Verne Laboratoire de Physique de la Matière Condensée pays non établi dans la notice
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  • Le Mans Université pays non établi dans la notice
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  • FZU-Institute of Physics pays non établi dans la notice
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  • Université de Poitiers Institut Pprime pays non établi dans la notice
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Centre National de la Recherche Scientifique, Université Paris-Saclay et CentraleSupélec, avec 9 autres affiliations.

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