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  Shape-memory effect in twisted ferroic nanocomposites

Kim, D., Kim, M., Reidt, S., Han, H., Baghizadeh, A., Zeng, P., et al. (2023). Shape-memory effect in twisted ferroic nanocomposites. Nature Communications, 14: 750. doi:10.1038/s41467-023-36274-w.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
s41467-023-36274-w.pdf (Verlagsversion), 3MB
Name:
s41467-023-36274-w.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2023
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://doi.org/10.1038/s41467-023-36274-w (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe

Urheber

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 Urheber:
Kim, Donghoon1, Autor
Kim, Minsoo1, Autor
Reidt, Steffen1, Autor
Han, Hyeon2, Autor                 
Baghizadeh, Ali1, Autor
Zeng, Peng1, Autor
Choi, Hongsoo1, Autor
Puigmartí-Luis, Josep1, Autor
Trassin, Morgan1, Autor
Nelson, Bradley J.1, Autor
Chen, Xiang-Zhong1, Autor
Pané, Salvador1, Autor
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              
2Nano-Systems from Ions, Spins and Electrons, Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, ou_3287476              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: The shape recovery ability of shape-memory alloys vanishes below a critical size (~50 nm), which prevents their practical applications at the nanoscale. In contrast, ferroic materials, even when scaled down to dimensions of a few nanometers, exhibit actuation strain through domain switching, though the generated strain is modest (~1%). Here, we develop freestanding twisted architectures of nanoscale ferroic oxides showing shape-memory effect with a giant recoverable strain (>8%). The twisted geometrical design amplifies the strain generated during ferroelectric domain switching, which cannot be achieved in bulk ceramics or substrate-bonded thin films. The twisted ferroic nanocomposites allow us to overcome the size limitations in traditional shape-memory alloys and open new avenues in engineering large-stroke shape-memory materials for small-scale actuating devices such as nanorobots and artificial muscle fibrils.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2023-02-10
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s41467-023-36274-w
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Nature Communications
  Kurztitel : Nat. Commun.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London : Nature Publishing Group
Seiten: - Band / Heft: 14 Artikelnummer: 750 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2041-1723
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2041-1723