鐵電材料的極化行為強烈依賴溫度,尤其在居里點附近發生鐵電-順電相變。傳統室溫測試難以揭示其全溫域特性,因此,集成溫度控制模塊的鐵電分析儀成為研究相變機制、優化器件工作窗口的重要工具。
現代鐵電分析儀通過集成精密溫控平臺(−190℃至+500℃),配合液氮/電加熱系統與PID反饋算法,實現±0.1℃的控溫精度。樣品置于真空或惰性氣氛腔體內,避免高溫氧化或低溫結霜干擾。
在變溫P-E回線測試中,可清晰觀察到:
隨溫度升高,剩余極化(Pr)逐漸減小,矯頑場(Ec)降低;
在居里溫度Tc處,回線塌陷為slim loop,標志鐵電性消失;
某些弛豫鐵電體(如PMN-PT)則呈現彌散相變特征。

該技術對無鉛壓電陶瓷(如BNT-BT)和二維鐵電體(如CuInP?S?)的研發尤為重要。例如,通過變溫測試確定其最佳極化溫度窗口,可提升壓電系數d??達20%以上。
此外,溫度-電場耦合掃描還能揭示疲勞機制:高溫下氧空位遷移加速,導致其化衰減更快。因此,變溫測試不僅是基礎研究手段,也是器件可靠性評估的關鍵環節。
目前,國產鐵電分析儀已實現−150℃至+300℃全自動變溫測試,支持與探針臺聯用,推動鐵電材料從實驗室走向產業化。