La polarización espontánea que se produce por debajo de la temperatura de Curie es característica de los materiales ferroeléctricos. Esta polarización es sensible a muchas condiciones externas, como un campo eléctrico, la deformación mecánica, la temperatura y factores químicos y biológicos. Por ello, los materiales ferroeléctricos a granel se han utilizado durante décadas en sensores y actuadores. Recientemente, se ha prestado especial atención a las nanoestructuras ferroeléctricas, que presentan mejores propiedades de detección que sus homólogas a granel. Este artículo presenta un estudio exhaustivo de las aplicaciones de los nanoferroeléctricos en distintos tipos de sensores, por ejemplo, sensores de gas y sensores piezoeléctricos, piroeléctricos y piezoresistivos de señales mecanotermales, así como fotodetectores, detectores de radiaciones ionizantes y biosensores. Se resumen los logros y retos recientes en estos campos. Esta revisión también esboza las perspectivas de desarrollo futuro de sensores basados en ferroeléctricos de tamaño nanométrico.
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