Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2026 article

Stabilization of charged domains in ferroelectric BiFeO3 nanoneedles

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
2Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Stabilizing ferroelectric domain configurations is critical to driving the exploration of the fundamental physics and governing principles of domain formation in ferroelectrics. Charged domain walls have attracted interest in nanoelectronics due to their high conductivity but are usually not utilized due to their conventional instability. In this study, we investigate charged domains impacted by reduced dimensionality and surface boundary conditions in BiFeO 3 nanoneedles. The BiFeO 3 nanoneedle’s domain structure was examined in three dimensions using a low-order tilt projection series collected by scanning transmission electron microscopy. We find that surfaces of varying surface curvature can facilitate the formation of charge-compensating surface terminations and can play a role in the stabilization of charged domains in BiFeO 3 . Additionally, phase-field simulations support the formation of charged domains in the bulk of BiFeO 3 nanoneedles by charge domains forming to reduce the total energy at the needle interior through domain wall reconstruction. Our results pave a novel pathway to stabilize inherently unstable charged domains in ferroelectric oxides and provide insights into geometric boundary condition engineering of thin films and nanostructures.

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

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Stabilization of charged domains in ferroelectric BiFeO3 nanoneedles
Date Crossref
26/08/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of California Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Pennsylvania State University Materials Science and Engineering Department pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Materials Science and Engineering — University of California et Materials Science and Engineering Department — Pennsylvania State University.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Ferroelectric and Piezoelectric MaterialsMultiferroics and related materialsDielectric materials and actuators

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.