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科学网—青岛大学秦亚琳/张永成、香港城市大学张树君等:透明铁电陶瓷,从多功能耦合走向光电集成-清华大学出版社学术期刊的博文


速读:在此基础上,进一步引入PIN等高居里温度组分,可在保持透明性和压电响应的同时改善热稳定性,为透明超声换能器和电光器件在更宽温区内工作提供材料基础。
青岛大学秦亚琳/张永成、香港城市大学张树君等:透明铁电陶瓷,从多功能耦合走向光电集成 精选

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2026-8-24 10:10

| 个人分类: JAC | 系统分类: 论文交流

原文出自 Journal of Advanced Ceramics ( 先进陶瓷 ) 期刊

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Cite this article:

Wang Y, Li C, Liu J, et al. Transparent ferroelectric ceramics: From multifunctional coupling to optoelectronic integration. Journal of Advanced Ceramics , 2026, https://doi.org/10.26599/JAC.2026.9221343

文章 DOI : 10.26599/JAC.2026.9221343

ResearchGate : https://www.researchgate.net/publication/408408463_Transparent_ferroelectric_ceramics_From_multifunctional_coupling_to_optoelectronic_integration

基金支持:

国家自然科学基金( 52272116 、 12132020 )、山东省泰山学者计划( tstp20240511 )和广西重点研发计划( 2024AB09025 )。

一、导读

在智能系统、可穿戴设备和集成光电子快速发展的背景下,功能材料既要具备压电、电光、储能等响应,还要能够让光高效通过。 然而,多晶陶瓷中的孔隙、晶界和铁电畴会造成光散射,使透明性与功能性难以兼得。该综述以铅基 PMN–PT 和无铅 KNN 为主线,系统梳理透明铁电陶瓷的光损耗机制与晶粒、畴、相结构及缺陷调控策略,总结透明压电、电光、储能、发光和光致变色功能及其器件进展,并提出面向智能设计、织构工程、规模制造和光电集成的发展路线。

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图 1 透明铁电陶瓷的多场耦合性能及应用

二、研究背景

铁电陶瓷能够在电场、应力、温度和光场等外界刺激下产生可调响应,是电容器、红外探测器、超声换能器、微机电系统、谐振器、传感器和通信器件等领域的重要基础材料。随着现代电子与光电系统不断向小型化、集成化和智能化发展,仅具备单一电 — 机械转换功能的传统铁电陶瓷,已难以满足新一代器件对光、电、声、力和热等多物理场协同响应的需求。

光学透明性为铁电陶瓷打开了新的功能空间。材料一旦具备足够的透光能力,便有望将压电、电光、储能、发光和光致变色等功能集成到同一材料平台中,用于光声成像、透明致动、光通信、智能窗、光学传感和信息存储等场景。然而,多晶铁电陶瓷天然存在晶界、孔隙、铁电畴和微结构缺陷。这些结构会引起光的吸收、反射和散射。更重要的是,一些有利于铁电、压电性能的低对称相结构和高密度畴壁,往往又会增加光散射。因此,透明铁电陶瓷面临的核心矛盾并不是单纯 “ 提高透过率 ” ,而是:如何在降低光学损耗的同时,保留甚至增强铁电、压电、电光和储能等功能。

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图 2 影响铁电陶瓷透过率的主要因素及 Rayleigh/Mie 散射机制

围绕这一问题,青岛大学秦亚琳 / 张永成与香港城市大学张树君等在《 Journal of Advanced Ceramics 》发表综述文章。文章从铁电陶瓷透明性的影响因素出发,系统总结了晶粒和畴结构调控、折射率匹配、相结构工程、缺陷控制及先进烧结工艺,并进一步讨论这些策略如何影响材料的多功能耦合和器件集成。

三、文章亮点

( 1 )构建了 “ 透明性机制 – 材料设计 – 功能调控 – 器件应用 ” 的系统性分析框架,突出透明铁电陶瓷从基础机制、结构调控到应用转化之间的内在关联。

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图 3 综述整体框架

( 2 )以铅基 PMN–PT 和无铅 KNN 为两条代表性主线,同时讨论 PLZT 、 BT 和 BNT 等体系。 PMN–PT 具有突出的压电和电光性能,适合高灵敏换能和高速光调制; KNN 具有无铅优势,并在透明储能、发光和光致变色等方向展现出较强的多功能拓展能力。。

( 3 )围绕透明压电、电光调制、介电储能、光致发光和光致变色五类功能方向,系统总结了结构设计、缺陷调控、相界工程和稀土掺杂等策略对光学透明性与功能性能的协同影响。

( 4 )面向光声成像、光通信、透明机器人 / 致动器、智能窗、光学传感、显示器件和三维光信息存储等应用场景,梳理了透明铁电陶瓷从材料性能优化到器件功能实现的转化路径。

( 5 )进一步提出透明铁电陶瓷未来的发展方向:从经验试错式组分优化走向机器学习与高通量材料设计,从随机取向多晶陶瓷走向织构化与取向调控,从单一功能性能展示走向多功能耦合与集成器件应用。

四、主要认识及结论

1. 文章指出,透明铁电陶瓷的透过率由材料本征吸收、表面 / 界面反射、晶粒与铁电畴结构散射等多种因素共同决定。因此,评价透明材料不能只比较一个透过率数字,还必须同时考虑:测试波长、样品厚度、测量的是直线透过率还是总透过率、材料致密度、晶粒、畴和孔隙的尺寸及分布等。针对这些光损耗来源,文章归纳了五类主要调控策略:先进烧结提高致密度、晶粒细化、畴结构工程、相结构与折射率调控,以及气氛退火和掺杂辅助的缺陷控制。

2. 在 PMN–PT 等铅基体系中,稀土掺杂、相界调控和畴结构工程是同时提升光学透明性与压电 / 电光性能的重要策略。代表性研究表明, Eu 掺杂 72PMN–28PT 透明陶瓷在 2500 nm 、样品厚度 0.4 mm 时的透过率约为 68% ,压电系数 d 33 可达 1400 pC N⁻¹ ; Sm 掺杂 72PMN–28PT 陶瓷在 2500 nm 、厚度 0.3 mm 时的透过率约为 69% , d 33 可达 1460 pC N⁻¹ 。在此基础上,进一步引入 PIN 等高居里温度组分,可在保持透明性和压电响应的同时改善热稳定性,为透明超声换能器和电光器件在更宽温区内工作提供材料基础。

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图 4 PMN–PT 基透明压电陶瓷的性能调控策略

3. 在 KNN 等无铅体系中,晶粒细化、多晶型相界调节、带隙工程和缺陷控制是兼顾透明性与功能性能的关键。在透明储能方面,晶粒细化可以减少散射并提高击穿场强;带隙增大有助于降低光吸收和漏电流;纳米畴和极性纳米区则可使电滞回线变得更加细长,从而提高可恢复储能密度和效率。部分代表性 KNN 体系已在较高光学透过率下实现 2–3 J cm⁻³ 的可恢复储能密度,显示出面向透明脉冲电容器和集成光电终端的潜力。在发光和光致变色方面,稀土离子不仅是发光中心,还会改变局域晶场、缺陷能级和铁电极化状态。通过构建不同深度的载流子陷阱,可以调节材料的着色速度、保持时间、擦除行为和发光强度,为智能窗、光学防伪和可重写信息存储提供新的材料方案。

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图 5 KNN 基透明储能陶瓷的晶粒 — 带隙 — 畴结构协同调控

4. 文章梳理了透明铁电材料在多类器件中的应用进展。

在光声成像中,透明压电换能器允许激光直接穿过压电元件,实现光激发与声探测的同轴耦合,从而简化探头结构并提升成像信噪比。已有 PMN–PT 透明陶瓷换能器用于离体组织和小鼠耳部微血管成像,展示了透明陶瓷在生物医学成像中的应用潜力。

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图 6 PMN-PT 和 PIN-PMN-PT 透明铁电陶瓷 / 单晶在透明压电超声换能器和光声成像中的应用

在光通信中, PMN–PT 透明电光陶瓷可用于电光开关、调制器、滤波器和偏振控制器。代表性器件已展示出纳秒级响应和较低驱动电压,显示出其在高速光通信和自由空间光链路中的潜力。

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图 7 PMN-PT 和 PIN-PMN-PT 透明铁电陶瓷 / 单晶在电光器件和光通讯中的应用

此外,该综述还系统介绍了透明铁电陶瓷材料在透明致动器和机器人、自适应透镜、透明扬声器、透明储能、温度传感、智能窗口及光学信息存储领域的研究进展。

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图 8 透明光致变色材料在智能窗和光学信息存储中的代表性应用,以及 KNN 基透明陶瓷的应用潜力

5. 综述认为,透明铁电陶瓷仍面临若干挑战:包括复杂组分体系的精准设计与高效筛选仍存在困难、陶瓷性能与单晶材料之间仍存在差距、高温稳定性不足、制备工艺的可重复性和规模化制造难度较高,以及多功能耦合器件仍缺少成熟设计方案。未来研究需要进一步结合机器学习、高通量筛选、织构化设计、 3D 打印、透明电极构筑和系统级集成策略,推动透明铁电陶瓷从材料性能演示走向实际可用的集成器件。

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图 9 透明铁电陶瓷未来研究方向

五、作者及研究团队简介

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秦亚琳(通信作者) ,青岛大学青年卓越人才、硕士研究生导师,曾为美国宾夕法尼亚州立大学访问学者。主要从事透明压电陶瓷的制备、性能调控、器件设计及相关机制研究。以第一作者或通信作者在 ACS Applied Materials & Interfaces 、 Journal of Materiomics 等期刊发表 SCI 论文 20 余篇。主持国家自然科学基金青年科学基金、山东省自然科学基金面上项目等,获山东省自然科学二等奖。

邮箱: yalinqin@qdu.edu.cn

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张永成(通信作者) ,青岛大学教授、博士生导师、物理科学学院副院长。长期从事透明铁电陶瓷的制备、性能调控与器件应用研究,已开展电光开关、电光调制器、超声 / 光声换能器等原型器件研发,并实现自由空间光通信以及医学仿体和活体超声 / 光声成像。以第一作者或通信作者在 J. Am. Chem. Soc. 、 Nano Energy 、 Advanced Optical Materials 和 Applied Physics Letters 等期刊发表 SCI 论文 60 余篇,授权国家发明专利 4 项,主持国家自然科学基金等项目 10 余项,获山东省自然科学二等奖等省部级教学科研奖励 4 项。

邮箱: qdzhyc@qdu.edu.cn

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张树君(通信作者) ,香港城市大学化学系和材料系讲座教授、澳大利亚沃隆港大学杰出教授,长期从事介电、压电和铁电材料研究。已发表同行评审论文 600 余篇,包括发表于 Science 、 Nature 和 Nature Materials 的多篇代表性成果。自 2021 年起连续入选科睿唯安全球高被引科学家,现为世界陶瓷科学院院士、 IEEE 会士和美国陶瓷学会会士。

邮箱: s.j.zhang@cityu.edu.hk

作者及研究团队在 Journal of Advanced Ceramics 上发表的相关代表作:

1 ) Feng X, Xu J, Zhang K, et al. High-sensitivity piezoelectric response enabled by heterogeneous stress–electric field distribution in 3D interconnected porous ceramics. Journal of Advanced Ceramics , 2026, 15(5): 9221280. https://doi.org/10.26599/JAC.2026.9221280

《先进陶瓷(英文)》( Journal of Advanced Ceramics ) 期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于 2012 年创刊, 清华大学 主办, 清华大学出版社 出版, 清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室 提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为中国科学院院士、清华大学林元华教授、苏州国家实验室周延春教授、广东工业大学林华泰教授和哈尔滨工业大学张幸红教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被 SCIE 、 Ei Compendex 、 Scopus 、 DOAJ 、 CSCD 等数据库收录。现为月刊, 2025 年发文量为 202 篇; 2026 年 6 月发布的影响因子为 14 ,连续 6 年位列 Web of Science 核心合集“材料科学,陶瓷”学科 34 种同类期刊第 1 名; 2024 年 11 月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目; 2026 年入选北京市支持高水平国际科技期刊建设(强刊提升)项目。 2023 年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台 SciOpen 独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页: https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址: https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊 ResearchGate 主页: https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

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