Chimie des matériaux
Matériaux magnétiques et ferroélectriques
Relier l’ordre magnétique et la polarisation ferroélectrique à la symétrie cristalline, aux domaines, au couplage et aux dispositifs fonctionnels.
IntuitionDeux formes d’ordre
Un matériau magnétique peut conserver une orientation privilégiée de ses moments microscopiques ; un ferroélectrique peut conserver celle de ses dipôles électriques. Tous deux forment des domaines. Dans les multiferroïques, les ordres magnétique et électrique coexistent et peuvent s’influencer, permettant d’envisager le contrôle de l’un par l’autre.
ScolaireParamètres d’ordre et domaines
Définition: Ferroélectricité
Définition: Couplage magnétoélectrique
L’ordre ferromagnétique aligne les moments, tandis que l’ordre antiferromagnétique les alterne et peut annuler le moment net. Les domaines ferroélectriques diffèrent par leur polarisation ; leurs parois peuvent dominer la commutation et les pertes.
Exemple
Solution
P = p/V = 2,0 × 10⁻²⁸ / 5,0 × 10⁻²⁸ = 0,40 C m⁻².
UniversitaireSymétrie et couplage
Une polarisation spontanée exige une structure polaire ; sa réversibilité distingue un ferroélectrique d’un diélectrique simplement polaire. L’ordre magnétique exige des interactions d’échange et lutte contre le désordre thermique. La symétrie contraint les couplages autorisés : la réponse magnétoélectrique linéaire est interdite dans de nombreux groupes ponctuels magnétiques, mais pas tous.
| Ordre | Paramètre d’ordre | Champ typique |
|---|---|---|
| Ferroélectrique | Polarisation P | Champ électrique E |
| Magnétique | Aimantation M / ordre alterné | Champ magnétique H |
AvancéMécanismes microscopiques
Dans les pérovskites ferroélectriques, le décentrage des cations et les distorsions du réseau peuvent créer un dipôle ; dans les oxydes magnétiques, la super-échange via l’oxygène fixe souvent l’ordre des spins. Le couplage spin-orbite et les textures non colinéaires peuvent relier polarisation et ordre magnétique, sans garantir fonctionnement à température ambiante ni commutation facile.
RechercheFrontière de la recherche
Références
- Multiferroic and magnetoelectric materials · W. Eerenstein, N. D. Mathur, J. F. Scott, 2006
- The evolution of multiferroics · M. Fiebig, T. Lottermoser, D. Meier, M. Trassin, 2016
- Electric-field control of local ferromagnetism using a magnetoelectric multiferroic · Y.-H. Chu, L. W. Martin, M. B. Holcomb, M. Gajek, S.-J. Han, Q. He, N. Balke, C.-H. Yang, D. Lee, W. Hu, Q. Zhan, P.-L. Yang, A. Fraile-Rodríguez, A. Scholl, S. X. Wang, R. Ramesh, 2008