Dla porównania: ferroelektryki nazywane są substancjami krystalicznymi, w których „spontaniczna” polaryzacja zachodzi w pewnym zakresie temperatur - przy braku zewnętrznych pól elektrycznych. Prowadzi to do pojawienia się efektów piezoelektrycznych i piroelektrycznych. Takie substancje są wykorzystywane do tworzenia kondensatorów o dużej pojemności, w układach optyki elektronicznej, do dokładnych pomiarów temperatury w znacznym zakresie.
Znaczenie tworzenia cienkowarstwowych kryształów ferroelektrycznych polega na tym, że można z nich wytwarzać produkty o niemal dowolnym kształcie o określonych parametrach polaryzacyjnych. Takie materiały mają wysoki stopień tak zwanej wrażliwości sejsmicznej, co pozwala na ich wykorzystanie do przewidywania trzęsień ziemi i dokładnego śledzenia prób rakietowych i jądrowych. Również materiały tej klasy są używane jako silne emitery (w tym fale ultradźwiękowe i uderzeniowe).
Z wypowiedzi fizyków wspomnianej uczelni:
Stworzyliśmy nową klasę dwuwymiarowych materiałów sztucznych o właściwościach ferroelektrycznych w temperaturze pokojowej, które w tej postaci nie występują w przyrodzie, a mogą przewodzić prąd. Jest to ważny związek między teorią a eksperymentem. Grubość materiału to tylko kilka atomów.
Podstawą materiału 2D (cienka warstwa o właściwościach ferroelektrycznych) jest tytanian baru, tytanian strontu i tytanian lantanu, których atomy są ułożone zgodnie z rysunkiem.

Twórcy cienkowarstwowego ferroelektryka, który wykazuje swoje właściwości w temperaturze „pokojowej”, twierdzą, że materiał ten może zainteresować firmy zajmujące się produkcją urządzeń do przechowywania informacji, sprzętu do sonarów, telefonów komórkowych i ultraczułych anten.
Z oświadczenia deweloperów:
Kiedy materiał staje się ferroelektrykiem, jego atomy ciągle się zmieniają, dlatego chcieliśmy dodać właściwości metaliczne do sztucznie stworzonego kryształu, który przewodzi prąd elektryczny. Wzięliśmy dwie bardzo cienkie warstwy, aby stworzyć metal XNUMXD na styku i dodaliśmy trzecią warstwę o specjalnych właściwościach, aby przenieść atomy w tej warstwie metalu, tworząc substancję, którą można nazwać metalem ferroelektrycznym. Nowy framework ma kilka funkcji i jest korzystny.
Mikhail Kareev, Xiaoran Liu, Karin Rabe, Jak (Jak) Chakhalyan, Claude Lovelace, Sergei Nikitin, Yanwei Kao, Zheng Wang, Venkatraman Gapolan, Yukun Yuan i inni brali udział w rozwoju cienkowarstwowego ferroelektryka w USA Jak widać, obecne są nazwiska chińskie i rosyjskie.