Giant caloric effects close to any critical end point

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (Unesp)-
Autor(es): dc.creatorSquillante, Lucas [UNESP]-
Autor(es): dc.creatorMello, Isys F. [UNESP]-
Autor(es): dc.creatorSeridonio, A. C. [UNESP]-
Autor(es): dc.creatorde Souza, Mariano [UNESP]-
Data de aceite: dc.date.accessioned2022-02-22T00:51:22Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2022-02-22T00:51:22Z-
Data de envio: dc.date.issued2021-06-25-
Data de envio: dc.date.issued2021-06-25-
Data de envio: dc.date.issued2021-10-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2021.111413-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11449/207775-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/207775-
Descrição: dc.descriptionThe electrocaloric (EC) effect, i.e., the reversible temperature change due to adiabatic variations of the electric field, is of great interest due to its potential technological applications in refrigeration. Based on entropy arguments, we present a new framework to attain giant EC effects. Our findings are fourfold: (i) we employ the recently-proposed electric Grüneisen parameter ΓE to quantify the EC effect and discuss its advantages over the existing so-called electrocaloric strength; (ii) prediction of giant caloric effects close to any critical end point; (iii) proposal of potential key-ingredients to enhance the EC effect; (iv) demonstration of ΓE as a proper parameter to probe quantum ferroelectricity in connection with the celebrated Barrett's formula. Our findings enable us to interpret the recently-reported large EC effect at room-temperature in oxide multilayer capacitors [5], paving thus the way for new venues in the field.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionSão Paulo State University (Unesp) IGCE – Physics Department-
Descrição: dc.descriptionSão Paulo State University (Unesp) Department of Physics and Chemistry-
Descrição: dc.descriptionSão Paulo State University (Unesp) IGCE – Physics Department-
Descrição: dc.descriptionSão Paulo State University (Unesp) Department of Physics and Chemistry-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2011/22050-4-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2017/07845-7-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2019/24696-0-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 302887/2020-2-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 305668/2018-8-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationMaterials Research Bulletin-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Palavras-chave: dc.subjectCrystal structure-
Palavras-chave: dc.subjectDielectric properties-
Palavras-chave: dc.subjectElectronic materials-
Palavras-chave: dc.subjectFerroelectricity-
Palavras-chave: dc.subjectMultilayers-
Título: dc.titleGiant caloric effects close to any critical end point-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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