FERROELEKTRISCHE Photovoltaik (PV) ist eine neue und wichtige physikalische Wirkung, die in den 70 es bei der Untersuchung der optoelektronischen Eigenschaften von Ferroelektrischen Materialien entdeckt wurde. Dieses Phänomen wird aufgrund des grundsätzlichen Unterschieds in der Photovoltaik-Wirkung mit herkömmlichen p-n-Junction-Solarzellen oft als abnormer Photovoltaik-Effekt oder als Photovoltaik-Effekt bezeichnet. In den letzten Jahren hat sich die Forschung zu ferroelektrischem Photovoltaik-Effekt mit der kontinuierlichen Aufmerksamkeit der menschlichen Gesellschaft auf das Problem der Energie Umwelt kontinuierlich erwärmt.
Derzeit gibt es viele Modelle des physikalischen Mechanismus der Ferroelektrischen Photovoltaik-Effekt, obwohl es immer noch umstritten ist, ist es allgemein anerkannt, dass die Existenz dieses Effekts eng mit der Polarität des Materials verbunden ist. Vor kurzem, Ishiguo Research Team des Schlüssel Labors für Funktionelle Nanostrukturen Design und Montage des Fujian Institute of Material Structure, CAS, in den Prozess der Durchführung der interdisziplinären wissenschaftlichen Studie der Ferroelektrischen Physik und Photokatalyse Chemie, wurde festgestellt, dass Bismuth Vanadium oxid-Material mit zentraler Symmetrie Struktur hatte eine große abnorme Photovoltaik-Effekt Im Prozess der Mikrostruktur Charakterisierung in Zusammenarbeit mit dem Li Yongxiang Team des Shanghai Institute of Silicate Research, CAS, wird festgestellt, dass es eine große lokale Dehnungs Schwankung in Bismuth Vanadium oxid Material gibt. Nach tiefer systematischer Forschung stammt der abnorme Photovoltaik-Effekt aus dem lokalen Symmetrie Bruch Mechanismus, der durch Dehnungs Schwankungen ausgelöst wird. Darüber hinaus kann der abnorme Photovoltaik-Effekt durch die Dehnungs Regulierung moduliert werden. Diese Arbeit kippt nicht nur das traditionelle Wissen über den Ferroelektrischen Photovoltaik-Effekt in Polar Verbindungen, sondern bietet auch eine neue Möglichkeit für die Anwendung von Bismuth-Vanadium-oxid-Materialien. Relevante Ergebnisse wurden in FortGeschrittenen Materialien (Materialien), Fujian Liu Xitao und Dr. Zhang Faqiang von Shanghai Silicate, dem ersten Autor des Papiers, veröffentlicht.
Der Begutachtungsprozess wird von periodischen Redakteuren und Kritikern hoch bewertet und gilt als der wegweisende Fortschritt auf dem Gebiet der Ferroelektrischen Photovoltaik.