鐵電
- 我國(guó)科學(xué)家成功研發(fā)彈性鐵電材料
出一種兼具彈性與鐵電性的新型高分子鐵電材料,有望解決傳統(tǒng)鐵電材料在制造柔性可穿戴設(shè)備時(shí)難以保持性能穩(wěn)定的問(wèn)題。2023 年8 月4日,相關(guān)論文發(fā)表于《科學(xué)》雜志?!?span id="syggg00" class="hl">鐵電材料可用在計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器、高精度電機(jī)、超敏感傳感器和聲吶設(shè)備等電子產(chǎn)品中,也是我們?nèi)粘J褂玫氖謾C(jī)、平板電腦等電子設(shè)備中必不可少的材料。”論文通信作者之一、中國(guó)科學(xué)院寧波材料所研究員胡本林表示,鐵電材料是一種絕緣性的多功能材料,具備高介電常數(shù)、壓電性、熱電性和電制冷性等特性,這些特性使其可被用于
傳感器世界 2023年8期2023-10-28
- 壓力作用下KNbO3相變行為的分子動(dòng)力學(xué)研究
021)0 引言鐵電材料由于具有優(yōu)異的介電性、壓電性、熱釋電性、鐵電性且具有光電效應(yīng)與聲光效應(yīng),受到了廣泛關(guān)注,并在鐵電存儲(chǔ)器、紅外探測(cè)器及光學(xué)傳感器等方面具有十分重要的應(yīng)用。近年來(lái),由于鐵電材料存在極化強(qiáng)度與溫度和電場(chǎng)的有效耦合,發(fā)現(xiàn)鐵電材料在相變溫度附近具有很大的電卡效應(yīng),鐵電材料被認(rèn)為是下一代固態(tài)制冷器件的理想選擇。為了發(fā)展對(duì)環(huán)境友好且更加廉價(jià)高效的冷卻技術(shù),大量的電卡制冷器件應(yīng)用研究已經(jīng)被報(bào)道[1-2]。由于極化強(qiáng)度與應(yīng)變梯度之間的耦合作用,發(fā)現(xiàn)鐵
河南科技 2023年18期2023-10-17
- 鐵電材料首次制成“橡皮筋”
壓電元件等領(lǐng)域的鐵電材料,如果獲得橡皮筋一樣的彈性,有望讓傳感器造型多變、手機(jī)更易彎曲折疊。8月4日,國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》刊登了中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所柔性磁電功能材料與器件團(tuán)隊(duì)的科研成果——在全球率先研發(fā)出兼具彈性回復(fù)與鐵電性的新型高分子鐵電材料,有效解決傳統(tǒng)鐵電材料難以在大形變下保持穩(wěn)定性能的難題,填補(bǔ)彈性鐵電材料領(lǐng)域的空白。鐵電材料受到拉伸容易失靈“鐵電材料是一種神奇的絕緣性功能材料,表面自帶電荷,沒(méi)有外加電場(chǎng)時(shí),這些電荷處于無(wú)序狀態(tài)?!痹?/div>
科學(xué)導(dǎo)報(bào) 2023年56期2023-09-09
- 鐵電異質(zhì)結(jié)光催化劑的研究進(jìn)展
因素[2-5]。鐵電材料是指在一定溫度范圍內(nèi)可自發(fā)極化,而且極化方向在電場(chǎng)作用下可反轉(zhuǎn)的一類(lèi)材料。鐵電材料特有的自發(fā)極化所形成的退極化電場(chǎng)可充當(dāng)光催化反應(yīng)過(guò)程中分離光生電子—空穴對(duì)的內(nèi)電場(chǎng),有利于抑制電子—空穴的復(fù)合,近年來(lái)已成為光催化領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)[6-10]。 但是,作為典型的電介質(zhì)材料,鐵電材料的帶隙通常較寬 (如:BaTiO3約為3.1 eV[11]、PbTiO3約為3.2 eV[12]、KNbO3約為3.07 eV[13]),對(duì) 可 見(jiàn)光幾乎無(wú)吸有色金屬科學(xué)與工程 2022年5期2022-12-04
- 鎘基雜化晶體的介電相變和藍(lán)白光致發(fā)光雙重特性
(東南大學(xué),分子鐵電科學(xué)與應(yīng)用江蘇省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,有序物質(zhì)科學(xué)研究中心,南京211189)Multifunctional materials with both photoluminescence and phase transition properties,as a new type of photoelectric materials,possess great potential applications in solar cells,sensors無(wú)機(jī)化學(xué)學(xué)報(bào) 2022年10期2022-10-10
- La0.67 Sr0.33 Mn O3/PbZr0.4 Ti0.6 O3/La0.67 Sr0.33 Mn O3外延鐵電電容器物理性能
高的居里溫度,在鐵電隨機(jī)存儲(chǔ)器[1-2]、場(chǎng)效應(yīng)器件[3-4]、熱釋電器件[5-6]等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景.鐵電隨機(jī)存儲(chǔ)器的核心是鐵電電容器,研究發(fā)現(xiàn),Pt用作PZT 電容器的電極時(shí),PZT 電容器會(huì)隨著極化翻轉(zhuǎn)次數(shù)的增加出現(xiàn)明顯疲勞現(xiàn)象.在極化翻轉(zhuǎn)過(guò)程中,Pt會(huì)奪取界面處PZT 薄膜中的氧,導(dǎo)致PZT 薄膜界面處出現(xiàn)氧空位,氧空位會(huì)釘扎PZT 薄膜鐵電疇的翻轉(zhuǎn)[7-8],因此,以Pt為電極的PZT 電容器不適合制備鐵電存儲(chǔ)器.進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)La0.5S- 幾種范德瓦耳斯鐵電材料中新奇物性的研究進(jìn)展*
100190)鐵電材料因具有電場(chǎng)可調(diào)的自發(fā)極化,在各類(lèi)功能器件中有著廣泛的應(yīng)用.受器件小型化發(fā)展趨勢(shì)的影響,二維范德瓦耳斯鐵電材料及其層狀母體塊材成為了鐵電領(lǐng)域的重點(diǎn)研究對(duì)象之一.近年來(lái),研究人員已經(jīng)制備出了數(shù)種二維范德瓦耳斯鐵電材料,并通過(guò)理論計(jì)算與實(shí)驗(yàn)結(jié)合的方法發(fā)現(xiàn)這些材料及其母體塊材具有許多優(yōu)良的、新奇的物理性質(zhì).本文主要介紹近年來(lái)幾種范德瓦耳斯鐵電材料的一些研究進(jìn)展,包括體相范德瓦耳斯材料CuInP2S6 的新奇物性的理論預(yù)測(cè)與實(shí)驗(yàn)證實(shí),以及兩類(lèi)物理學(xué)報(bào) 2022年12期2022-07-19
- 鐵電納米顆粒相變中的尺寸效應(yīng)
30013)隨著鐵電納米顆粒合成技術(shù)的快速進(jìn)展,現(xiàn)在人們已經(jīng)具有控制顆粒的形狀和尺寸的能力,從而加快了新一代高度可調(diào)電活性復(fù)合材料的研發(fā)過(guò)程。最近,Caruntu等[1]做了一個(gè)開(kāi)創(chuàng)性的工作,即成功地制造出了球形和立方體顆粒,后者具有鋒利和傾斜的邊緣。如果將這些鐵電顆粒以有序或無(wú)序的方式嵌入到各種介電質(zhì)中,將會(huì)產(chǎn)生一些意想不到的功能特性[2-3]。因?yàn)檫@些功能特性在母體鐵電化合物或其他納米相(如薄膜)中并不存在,所以了解和控制這些功能特性是非常重要的。例如科學(xué)技術(shù)與工程 2022年5期2022-02-28
- 鐵電材料的疲勞失效行為
性質(zhì)的晶體稱(chēng)之為鐵電體. 鐵電體為降低體系總能量會(huì)在晶體內(nèi)形成自發(fā)極化取向各不相同的微區(qū), 同一個(gè)微區(qū)內(nèi)所有晶胞的自發(fā)極化方向相同, 這樣的微區(qū)稱(chēng)之為鐵電疇(Tagantsev et al. 2010). 在超過(guò)矯頑電場(chǎng)(Ec)的外加電場(chǎng)作用下, 經(jīng)過(guò)新疇的出現(xiàn)、發(fā)展以及疇壁的移動(dòng), 鐵電疇的自發(fā)極化矢量發(fā)生翻轉(zhuǎn); 當(dāng)撤出外場(chǎng)后, 晶體內(nèi)會(huì)有剩余極化(Pr). 在這一過(guò)程中, 晶體總的極化強(qiáng)度(P)隨電場(chǎng)強(qiáng)度(E)的變化構(gòu)成電滯回線(xiàn), 如圖1所示.圖1大多力學(xué)進(jìn)展 2021年4期2021-12-21
- 外延PbZr0.2Ti0.8O3 薄膜負(fù)電容的應(yīng)變調(diào)控*
究者關(guān)注的問(wèn)題,鐵電負(fù)電容效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)為其提供了一種解決方案.應(yīng)變工程作為調(diào)控鐵電薄膜物理性能的有效手段已經(jīng)被廣泛研究.但是應(yīng)變對(duì)鐵電負(fù)電容調(diào)控的相關(guān)機(jī)理并不清楚.本文通過(guò)Landau-Khalatnikov 方程模擬了應(yīng)變場(chǎng)和溫度場(chǎng)對(duì)PbZr0.2Ti0.8O3 鐵電薄膜負(fù)電容的影響.研究表明,瞬態(tài)負(fù)電容的產(chǎn)生伴隨著極化的翻轉(zhuǎn),在一定溫度下壓應(yīng)變有助于鐵電負(fù)電容的穩(wěn)定,而在張應(yīng)變下鐵電極化翻轉(zhuǎn)較快,負(fù)電容效應(yīng)持續(xù)時(shí)間較短.但是,增加的壓應(yīng)變會(huì)導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的矯頑物理學(xué)報(bào) 2021年18期2021-10-08
- 鐵電材料光伏機(jī)理及其光伏性能的調(diào)控機(jī)制
現(xiàn)羅息鹽材料具有鐵電性以來(lái),人們開(kāi)始了鐵電材料的研究。鐵電材料具有特有的自發(fā)極化電疇可翻轉(zhuǎn)的物理性能,廣泛用于太陽(yáng)能電池、光電探測(cè)器、電容器和光催化等方面[2-5]。由于晶體結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng),正負(fù)電荷中心不重合,鈣鈦礦型鐵電體具有在一定溫度下可以保持相對(duì)穩(wěn)定的極化狀態(tài),且極化方向受外加極化場(chǎng)調(diào)控的優(yōu)異特性,成為多年來(lái)的研究熱點(diǎn)[6-9]。傳統(tǒng)鐵電體和半導(dǎo)體的性質(zhì)截然不同,近年來(lái),研究者們對(duì)鐵電材料做了一些改進(jìn),使其具有類(lèi)似半導(dǎo)體的光伏和光催化性質(zhì)。鐵電材料是熱門(mén)機(jī)械工程材料 2021年6期2021-04-08
- 一種通過(guò)3D打印制備具有周期性孔結(jié)構(gòu)的PZT鐵電陶瓷的方法
性孔結(jié)構(gòu)的PZT鐵電陶瓷的方法,包括:(1)將PZT粉體和粘結(jié)劑分散于溶劑中,得到PZT漿料;(2)利用繪圖軟件設(shè)計(jì)得到具有周期性孔分布結(jié)構(gòu)的陶瓷坯體模型;(3)按照所述陶瓷坯體模型,通過(guò)打印針頭將PZT漿料擠出成纖維狀后,進(jìn)行逐層打印和干燥,形成具有周期性孔結(jié)構(gòu)的陶瓷坯體;(4)將所得陶瓷坯體經(jīng)排膠和燒結(jié),得到所述具有周期性孔結(jié)構(gòu)的PZT鐵電陶瓷。申請(qǐng)?zhí)枺?020108304570佛山陶瓷 2021年1期2021-03-02
- Dielectric, Ferroelectric and Piezoelectric Properties of Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 Ternary Ceramics near Morphotropic Phase Boundary
附近組分的介電、鐵電和壓電性能郭霖1,2, 喬顯集2, 李修芝2, 龍西法2, 何超2(1. 福建師范大學(xué) 化學(xué)與材料學(xué)院, 福州 350117; 2. 中國(guó)科學(xué)院 福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所, 光電材料化學(xué)與物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 福州 350002)鉛基復(fù)合鈣鈦礦鐵電材料廣泛應(yīng)用于機(jī)電傳感器、致動(dòng)器和換能器。二元鐵電固溶體Pb(Ni1/3Nb2/3)O3- PbTiO3(PNN-PT)由于其在準(zhǔn)同型相界(MPB)區(qū)域具有優(yōu)異的壓電、介電性能而備受關(guān)注。然而較大的介電無(wú)機(jī)材料學(xué)報(bào) 2020年12期2021-01-05
- 不同表面層鐵電薄膜的相變理論研究
10)0 引 言鐵電材料因具有好的電學(xué)性質(zhì),有望應(yīng)用于動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器、電容器、超聲探測(cè)器、變頻器、表面聲波器件,以及薄膜型壓電馬達(dá)等領(lǐng)域,尤其作為高容量存儲(chǔ)器和非制冷紅外探測(cè)器的理想材料[1-4],鐵電薄膜長(zhǎng)期以來(lái)受到各國(guó)學(xué)者的極大關(guān)注。隨著金屬和功能薄膜制備技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,鐵電薄膜及鐵電集成器件逐步走向?qū)嵱没彤a(chǎn)業(yè)化,為鐵電薄膜的大規(guī)模應(yīng)用提供了條件。PbZrTiO3(鋯鈦酸鉛)等一批功能鐵電薄膜具有介電常數(shù)高、電致伸縮效應(yīng)大、疲勞特性佳、響應(yīng)快、人工晶體學(xué)報(bào) 2020年9期2020-10-20
- 鐵電液晶光電模式及其應(yīng)用
13-14]等。鐵電液晶由于具有手性特性的液晶分子構(gòu)成的近晶C相,具有優(yōu)異的電光特性,可同時(shí)滿(mǎn)足快響應(yīng)、低功耗、高透過(guò)率、高對(duì)比度等需求。鐵電液晶,在20世紀(jì)80年代因Clark和Lagerwall提出的表面穩(wěn)定型(surface stabilized ferroelectric liquid crystal,SSFLC)光電模式而被熟知[15],之后又因其微秒級(jí)響應(yīng)和雙穩(wěn)態(tài)等優(yōu)異特性而被廣泛研究[16-17]。然而,對(duì)取向條件的敏感依賴(lài)性導(dǎo)致其大規(guī)模應(yīng)用液晶與顯示 2020年7期2020-07-21
- 溫度對(duì)鐵電隧道結(jié)隧穿電阻效應(yīng)的影響
熱門(mén)的話(huà)題之一是鐵電隧道結(jié)(FTJs)[2-4].所謂鐵電隧道結(jié),即是兩個(gè)電極夾一層超薄鐵電層的三明治結(jié)構(gòu).該結(jié)構(gòu)的特性是其電阻大小與其中鐵電薄膜層的極化取向有關(guān):當(dāng)極化方向發(fā)生改變時(shí),其電阻也會(huì)發(fā)生改變,即極化反轉(zhuǎn)引起電阻反轉(zhuǎn).鐵電隧道結(jié)的這種特性被稱(chēng)為隧穿電阻(TER)效應(yīng).因此,鐵電隧道結(jié)中鐵電層的兩個(gè)極化取向?qū)?yīng)高、低兩種阻態(tài),可分別代表“0”和“1”兩個(gè)邏輯態(tài),從而可實(shí)現(xiàn)二進(jìn)制數(shù)據(jù)的存儲(chǔ).以鐵電隧道結(jié)為存儲(chǔ)單元的新型存儲(chǔ)器由于量子隧穿效應(yīng)而具有非- 稀土發(fā)光鐵電薄膜的研究進(jìn)展*
徑. 把稀土摻雜鐵電材料與稀土發(fā)光相結(jié)合, 還可拓展出鐵電材料的新性能, 比如, 選擇合適的稀土元素?fù)饺脞佀徙G鐵電材料, 可使之在保持較好的鐵電性能的同時(shí), 又顯示良好的發(fā)光性能. 近年來(lái), 這類(lèi)在氧化物鐵電材料中由于稀土離子摻雜產(chǎn)生光致發(fā)光特性的研究引起了人們的關(guān)注, 有望研制集成發(fā)光鐵電器件. 本文簡(jiǎn)要介紹了稀土發(fā)光鐵電材料的研究狀況, 重點(diǎn)介紹我們?cè)谙⊥涟l(fā)光鐵電薄膜方向的研究進(jìn)展. 我們的研究表明, 稀土摻雜鈦酸鉍鐵電薄膜同時(shí)具有較好的發(fā)光特性和鐵電物理學(xué)報(bào) 2020年12期2020-07-04
- 鐵電材料中的極性拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)*
應(yīng)變等作用下, 鐵電材料中也會(huì)出現(xiàn)自發(fā)的極性拓?fù)洚牻Y(jié)構(gòu), 同時(shí)表現(xiàn)出新的鐵電相結(jié)構(gòu)和豐富的物理性能. 本文總結(jié)了鐵電納米結(jié)構(gòu)、鐵電薄膜和鐵電超晶格中的極性拓?fù)洚牻Y(jié)構(gòu)類(lèi)型及其形成機(jī)理, 分析了這些極性拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與鐵電、壓電、介電、光電性能之間的關(guān)聯(lián), 并分別討論了鐵電材料中極性拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的整體拓?fù)湎嘧冋{(diào)控和單個(gè)極性拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的外場(chǎng)調(diào)控, 最后展望了極性拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)未來(lái)的可能研究方向.1 引 言鐵電材料在室溫下存在非揮發(fā)性的鐵電自發(fā)極化, 外加電場(chǎng)可以改變極化方向. 局物理學(xué)報(bào) 2020年12期2020-07-04
- HfO2基鐵電場(chǎng)效應(yīng)晶體管讀寫(xiě)電路的單粒子翻轉(zhuǎn)效應(yīng)模擬*
法搭建了氧化鉿基鐵電場(chǎng)效應(yīng)晶體管讀寫(xiě)電路, 研究了單粒子入射鐵電場(chǎng)效應(yīng)晶體管存儲(chǔ)單元和外圍靈敏放大器敏感節(jié)點(diǎn)后讀寫(xiě)數(shù)據(jù)的變化情況, 分析了讀寫(xiě)數(shù)據(jù)波動(dòng)的內(nèi)在機(jī)制.結(jié)果表明: 高能粒子入射該讀寫(xiě)電路中的鐵電存儲(chǔ)單元漏極時(shí), 處于“0”狀態(tài)的存儲(chǔ)單元產(chǎn)生的電子空穴對(duì)在器件內(nèi)部堆積, 使得柵極的電場(chǎng)強(qiáng)度和鐵電極化增大, 而處于“1”狀態(tài)的存儲(chǔ)單元由于源極的電荷注入作用使得輸出的瞬態(tài)脈沖電壓信號(hào)有較大波動(dòng); 高能粒子入射放大器靈敏節(jié)點(diǎn)時(shí), 產(chǎn)生的收集電流使處于讀“物理學(xué)報(bào) 2020年9期2020-05-16
- 中科院研發(fā)低維半導(dǎo)體技術(shù):納米畫(huà)筆“畫(huà)出”各種芯片
材料表面覆蓋一層鐵電薄膜,使用納米探針施加電壓在鐵電材料表面進(jìn)行掃描,通過(guò)改變對(duì)應(yīng)位置鐵電材料的性質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)二維材料性質(zhì)的精準(zhǔn)操控。當(dāng)設(shè)計(jì)好器件功能后,科研人員只需發(fā)揮想象,使用納米探針“畫(huà)筆”在鐵電薄膜“畫(huà)布”上畫(huà)出各種各樣的電子器件圖案,利用鐵電薄膜對(duì)低維半導(dǎo)體材料物理性質(zhì)的影響,就能制成所需的器件。實(shí)際操作中,“畫(huà)筆”是原子力顯微鏡可任意移動(dòng)的納米探針。(中科院網(wǎng)站)軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品 2020年3期2020-04-07
- 一種新的鐵電材料將揭示半導(dǎo)體的新功能
轉(zhuǎn),這種性質(zhì)稱(chēng)為鐵電。它同時(shí)顯示出一種不對(duì)稱(chēng)性,稱(chēng)為手性,即一種使兩個(gè)不同的對(duì)象(如左右手)彼此鏡像但不能疊加的屬性。倫斯勒理工學(xué)院材料科學(xué)與工程學(xué)的副教授Jian Shi認(rèn)為,鐵電和手性的這種獨(dú)特結(jié)合是有利的,當(dāng)與材料的導(dǎo)電性結(jié)合時(shí),這兩個(gè)特性都可以實(shí)現(xiàn)其他電、磁或光學(xué)特性?!拔覀?cè)谶@里所做的就是為鐵電材料配備額外的功能,使其能夠以從前不可能的方式具有可控功能”,Jian Shi說(shuō)。倫斯勒理工學(xué)院材料科學(xué)與工程學(xué)的助理教授Ravishankar Sund家電科技 2020年2期2020-02-19
- 鐵電負(fù)電容場(chǎng)效應(yīng)晶體管器件的研究
atta提出了用鐵電材料來(lái)置換傳統(tǒng)柵介質(zhì)的概念,此后有許多學(xué)者的研究表明,采用鐵電負(fù)電容結(jié)構(gòu)的負(fù)電容場(chǎng)效應(yīng)晶體管(NCFET)可以突破60 mV/dec的熱力學(xué)限制[1-4]。對(duì)于一個(gè)新型器件的研究,模型的建立是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。Girish Pahwa等[5]基于金屬/鐵電/金屬/介質(zhì)層/硅(MFMIS)結(jié)構(gòu)的NCFET結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的BSIM6的本征金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET)的模型推導(dǎo)出了NCFET的模型; Hyunjae Lee等[6]通過(guò)半解析的方式壓電與聲光 2019年6期2019-12-17
- SOI鐵電負(fù)電容晶體管亞閾值特性研究
M FETs)和鐵電負(fù)電容場(chǎng)效應(yīng)晶體管(NCFET)[3],其SS小于物理極限值60 mV/dec。負(fù)電容場(chǎng)效應(yīng)晶體管將鐵電薄膜集成到柵極疊層中,被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)超陡SS的一種有前途的方法[4]。本文主要研究的是鐵電負(fù)電容場(chǎng)效應(yīng)晶體管,通過(guò)在傳統(tǒng)金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET)的柵上引入鐵電材料,利用鐵電材料的負(fù)電容效應(yīng)產(chǎn)生的電壓放大效應(yīng)使晶體管溝道中表面電位被放大,從而實(shí)現(xiàn)SS的降低。本文設(shè)計(jì)了一種基于絕緣體上硅(SOI)結(jié)構(gòu)的NCFET,利用T壓電與聲光 2019年5期2019-10-22
- 二維鐵電材料ABP2X6內(nèi)在極高的負(fù)泊松比
張春梅,聶亦涵,杜愛(ài)軍昆士蘭科技大學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院,化學(xué)物理與機(jī)械工程系,澳大利亞,昆士蘭州,布里斯班 40011 IntroductionNegative Poisson’s ratio (NPR) materials, known as auxetic materials, behave expansion instead of contraction under tension, which have attracted intensive rese物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2019年10期2019-10-14
- 飛秒脈沖激光輻照FRAM誘發(fā)的毀傷效應(yīng)及熱演化
1-2]。目前,鐵電存儲(chǔ)器的信息存儲(chǔ)單元已加工至深微米尺度,在空間電離輻射環(huán)境下鐵電存儲(chǔ)器表現(xiàn)出易受電荷和溫度改變的敏感特性的影響[3-4]。2008 年,Zanata等[5]對(duì)Ramtron公司的鐵電存儲(chǔ)器FM18L08進(jìn)行了X射線(xiàn)作用下的總劑量效應(yīng)研究,結(jié)果表明,在X射線(xiàn)輻照試驗(yàn)中,當(dāng)對(duì)上電條件下的芯片進(jìn)行輻照時(shí),在280 krad(Si)時(shí)該存儲(chǔ)器的功能出現(xiàn)了錯(cuò)誤;2010年,NASA在發(fā)射的FASTSAT衛(wèi)星上搭載了 Ramtron公司的512 k發(fā)光學(xué)報(bào) 2019年6期2019-06-14
- 氧空位缺陷對(duì)PbTiO3鐵電薄膜漏電流的調(diào)控?
)1 引 言基于鐵電材料的鐵電存儲(chǔ)器具有讀寫(xiě)速度快、抗疲勞性能好及能耗低等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是新型信息存儲(chǔ)器備選之一[1,2].相比于塊體材料,鐵電薄膜性能更優(yōu)良、更易向?qū)嵱没较虬l(fā)展,因此引起了物理、化學(xué)、材料等學(xué)科的關(guān)注[3?8].研究表明:能被薄膜極化、疇壁、晶格缺陷等調(diào)控的漏電流極大地影響著薄膜的電學(xué)性質(zhì)[9?16].傳統(tǒng)認(rèn)為增加薄膜厚度或者加入新的薄膜層如氧化鎂層等將大幅降低漏電流,但這又不利于器件的小型化(特別是納米級(jí)器件制備).研究發(fā)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)條件對(duì)物理學(xué)報(bào) 2018年18期2018-10-26
- 鈣鈦礦型氧化物非常規(guī)鐵電研究進(jìn)展?
引 言晶體和薄膜鐵電材料可用于制作壓電、光伏、信息存儲(chǔ)和換能傳感等電子器件[1,2],而對(duì)于鐵電性的研究也拓寬了人們對(duì)對(duì)稱(chēng)性破缺等基本效應(yīng)的認(rèn)知,促進(jìn)了新奇物相與相關(guān)物理機(jī)制的研究進(jìn)程[3?8].鐵電與鐵磁兩種鐵性有序共存的磁電耦合多鐵材料近年來(lái)一直備受關(guān)注,因其具有磁電耦合效應(yīng)有望實(shí)現(xiàn)基于電控磁的低功耗電子器件[9,10],甚至對(duì)利用凝聚態(tài)物質(zhì)對(duì)高能粒子物理與宇宙學(xué)的理解也有潛在的啟示和幫助[11].然而,能夠在實(shí)際應(yīng)用中取得顛覆性突破的材料并未被真正開(kāi)物理學(xué)報(bào) 2018年15期2018-09-06
- 多場(chǎng)耦合下PLZT陶瓷光致電場(chǎng)效應(yīng)及其應(yīng)用*
些優(yōu)點(diǎn)使PLZT鐵電陶瓷在微光機(jī)電系統(tǒng)中具有廣闊的應(yīng)用前景。鐵電材料PLZT陶瓷在紫外光源照射下可產(chǎn)生非常高的光生電壓,比晶體電子禁帶寬度Eg高2個(gè)~4個(gè)數(shù)量級(jí),被稱(chēng)為反常光生伏特(Anomalous Photovoltaic)效應(yīng)。自從反常光生伏特效應(yīng)被發(fā)現(xiàn)以來(lái),眾多學(xué)者對(duì)其機(jī)制、數(shù)學(xué)模型、影響因素以及應(yīng)用做了廣泛的研究。1983年,Brody等人利用RC充電電路模型模擬PLZT陶瓷電極間光生電場(chǎng)的變化規(guī)律,然而并沒(méi)有指出反常光生伏特效應(yīng)機(jī)理[5];20傳感技術(shù)學(xué)報(bào) 2018年6期2018-07-27
- NBT-KBT100x鐵電薄膜機(jī)電耦合性能
000)1 引言鐵電材料是具有較為明顯的電致伸縮效應(yīng)。這類(lèi)材料被廣泛應(yīng)用于傳感器、致動(dòng)器、伺服系統(tǒng)等領(lǐng)域[1-3]。據(jù)報(bào)道,鐵電材料在一定成分下存在準(zhǔn)同相界,這種成分附近的材料其機(jī)電耦合系數(shù)以及壓電效應(yīng)都要優(yōu)于其余組分的材料[3,4]。NBT-KBT100x陶瓷和NBT-KBT100x[4]薄膜在其準(zhǔn)同相界附近的鐵電壓電性和電致伸縮性能都被報(bào)道過(guò)。店址伸縮性能對(duì)提高微傳感器的傳感性能,尤其是靈敏度方面具有重要意義。NBT-KBT100x薄膜是一種無(wú)鉛的鐵電信息記錄材料 2018年8期2018-07-05
- 高應(yīng)變率下多孔未極化PZT95/5鐵電陶瓷的非線(xiàn)性力學(xué)行為*
PZT95/5)鐵電陶瓷處于鐵電相與反鐵電相相界附近,具有豐富的相結(jié)構(gòu)、外場(chǎng)誘導(dǎo)疇變和相變特性[1]。在外加電場(chǎng)作用下,PZT95/5鐵電陶瓷容易被極化,而且撤除電場(chǎng)后仍然保留較強(qiáng)的剩余極化強(qiáng)度。在沖擊波加載下,極化PZT95/5鐵電陶瓷發(fā)生相變而去極化,從而迅速釋放表面束縛的電荷,在外電路中產(chǎn)生脈沖高電流或高電壓[2]。因此,PZT95/5鐵電陶瓷常被用來(lái)制備小巧但高功率的脈沖電源,在工業(yè)和國(guó)防科技領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景[3]。針對(duì)沖擊波加載下PZT95爆炸與沖擊 2018年4期2018-07-03
- (1-x)Sr2Bi4Ti5O18-xBiFeO3復(fù)合鐵電薄膜的制備及性能研究
成工業(yè)的發(fā)展,對(duì)鐵電材料的低工作電壓、小型化、集成化的要求逐漸提高,尋找良好的鐵電薄膜材料成為集成鐵電學(xué)發(fā)展的關(guān)鍵。鐵電存儲(chǔ)器材料在要求較高的剩余極化強(qiáng)度,良好的抗疲勞性和熱穩(wěn)定性基礎(chǔ)上,還要求低的漏電流、與半導(dǎo)體集成技術(shù)相兼容的制備溫度以及無(wú)環(huán)境污染等。如今被用作鐵電存儲(chǔ)器材料的主要有鉍層狀鈣鈦礦材料和ABO3型鈣鈦礦材料。其中ABO3型材料中最具有代表性如鋯鈦酸鉛(PZT)[1],雖然具有優(yōu)良的鐵電性能,但其中含有的鉛元素不符合環(huán)境友好型發(fā)展的要求。目陶瓷學(xué)報(bào) 2018年1期2018-03-22
- 極化狀態(tài)與方向?qū)屋S壓縮下Pb(Zr0.95Ti0.05)O3鐵電陶瓷疇變與相變行為的影響?
i0.05)O3鐵電陶瓷疇變與相變行為的影響?蔣招繡1)王永剛1)?聶恒昌2)劉雨生3)1)(寧波大學(xué),沖擊與安全工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,寧波 315211)2)(中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所,上海 200050)3)(中國(guó)工程物理研究院流體物理研究所,綿陽(yáng) 621900)(2016年7月20日收到;2016年10月27日收到修改稿)利用數(shù)字圖像相關(guān)性分析方法發(fā)展了全場(chǎng)應(yīng)變光學(xué)測(cè)量技術(shù),并原位實(shí)時(shí)測(cè)量了準(zhǔn)靜態(tài)單軸壓縮下鐵電PZT95/5陶瓷試件的軸向應(yīng)變和橫向物理學(xué)報(bào) 2017年2期2017-08-01
- 沖擊波作用下Pb(Zr0.95Ti0.05)O3?鐵電陶瓷去極化后電阻率動(dòng)態(tài)特性
0.05)O3?鐵電陶瓷去極化后電阻率動(dòng)態(tài)特性伍友成 劉高旻 戴文峰 高志鵬?賀紅亮 郝世榮 鄧建軍(中國(guó)工程物理研究院流體物理研究所,綿陽(yáng) 621900)(2016年10月30日收到;2016年11月26日收到修改稿)在沖擊波壓力作用下,極化Pb(Zr0.95Ti0.05)O3(PZT95/5)鐵電陶瓷會(huì)發(fā)生鐵電-反鐵電相變失去極化,由于沖擊波壓力高、作用時(shí)間短,伴隨材料去極化相變出現(xiàn)的瞬態(tài)電導(dǎo)特性難以準(zhǔn)確測(cè)試.本文建立了新的實(shí)驗(yàn)方法,采用脈沖電容器作為物理學(xué)報(bào) 2017年4期2017-08-01
- Ca、Bi摻雜Ba0.67Sr0.33TiO3陶瓷弛豫特性研究
T陶瓷呈現(xiàn)顯著的鐵電弛豫行為,且隨著摻雜量的增加,介電峰彌散程度和弛豫強(qiáng)度逐漸增強(qiáng).Ba0.67Sr0.33TiO3陶瓷;摻雜;鐵電弛豫在許多介電材料中,會(huì)在不同頻率范圍呈現(xiàn)出介電馳豫現(xiàn)象,這主要是由材料不同類(lèi)型的物理或化學(xué)缺陷決定的. 因?yàn)橥ǔT趯?duì)材料的改性過(guò)程中,往往由于特殊的熱處理過(guò)程、離子取代、添加劑影響以及晶界本身特征等原因使材料產(chǎn)生一些本征或非本征異質(zhì)缺陷. 缺陷范圍可從微觀(guān)結(jié)構(gòu)縮小至納米結(jié)構(gòu),再到單個(gè)晶胞,最后縮小至原子振動(dòng),因此,從低頻(1分析測(cè)試技術(shù)與儀器 2017年2期2017-06-24
- CBS玻璃摻雜鐵電/鐵磁復(fù)合材料性能研究
001。關(guān)鍵詞:鐵電/鐵磁復(fù)合材料;LTCC;CBS玻璃;磁性能;介電性能隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展,電子系統(tǒng)對(duì)小型化和集成化的要求越來(lái)越高,這使得無(wú)源集成和無(wú)源/有源混合集成技術(shù)面臨挑戰(zhàn)。近幾年,LTCC(低溫共燒陶瓷)技術(shù)作為一種先進(jìn)的三維互聯(lián)封裝技術(shù)得到了更加廣泛的應(yīng)用,針對(duì)LTCC材料多元化和系列化的研究也逐漸成為一個(gè)熱點(diǎn)。另一方面,鐵電/鐵磁復(fù)合材料因其具有優(yōu)良的介電性能和磁性能,在無(wú)源集成、抗電磁干擾、器件小型化等領(lǐng)域有很大的潛力。BaTiO3/N科技風(fēng) 2017年6期2017-05-30
- Mn摻雜SmFeO3的電性能研究
Mn摻雜對(duì)樣品的鐵電性能以及介電性能的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn)樣品的鐵電居里溫度隨著摻雜量的升高而逐漸降低。摻Mn以后樣品的漏電流增大,因此我們未能測(cè)量到樣品的鐵電性能。多鐵材料是集合磁性能和電性能于一身的新型材料,它們之間廣泛的存在著耦合作用,有著非常重要的研究?jī)r(jià)值[1]。例如,用多鐵材料作為記錄介質(zhì),可以實(shí)現(xiàn)高速率的讀寫(xiě)過(guò)程;另一方面,利用鐵電性和磁性之間的耦合,來(lái)實(shí)現(xiàn)兩者之間的相互調(diào)控,可以為器件的設(shè)計(jì)增加一個(gè)額外的自由度。眾所周知,錳酸鹽由于其奇特的物理性質(zhì)課程教育研究·新教師教學(xué) 2016年29期2017-04-10
- 相場(chǎng)模擬斜切基底界面應(yīng)力集中對(duì)PbTiO3薄膜疇翻轉(zhuǎn)的影響
1105)為提高鐵電薄膜的電性能,建立了一個(gè)相場(chǎng)理論模型,系統(tǒng)研究了斜切基底對(duì)鐵電薄膜電疇結(jié)構(gòu)及電學(xué)性能的調(diào)控機(jī)理。利用該模型,分別研究了PbTiO3在平面基底和傾角為2°,4°,6° SrTiO3斜切基底上的電學(xué)性能。模擬結(jié)果表明:生長(zhǎng)在斜切基底上的鐵電薄膜中的應(yīng)力分布、電疇結(jié)構(gòu)及疇翻轉(zhuǎn)不同于生長(zhǎng)于平面基底上的鐵電薄膜。在斜切基底的束縛作用下,鐵電薄膜內(nèi)靠近斜切臺(tái)階處產(chǎn)生了應(yīng)力集中,產(chǎn)生的非均勻應(yīng)變是改變鐵電薄膜性質(zhì)的主要因素。在臺(tái)階高度固定的情況下,P現(xiàn)代應(yīng)用物理 2016年3期2016-11-14
- 不同鋯錫比對(duì)PLZST鐵電陶瓷相變行為的影響
錫比對(duì)PLZST鐵電陶瓷相變行為的影響曾濤1, 羅偉2, 張紅玲3, 李健1, 漏琦偉1(1.上海電力學(xué)院 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院, 上海200090; 2.上海船舶研究設(shè)計(jì)院 設(shè)計(jì)一部, 上海201203;(3.中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所 濕法冶金清潔生產(chǎn)技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室, 北京100190)對(duì)不同鋯錫比的Pb0.97La0.02(Zr0.12+xSn0.7-xTi0.18)O3鐵電陶瓷的鐵電和相變行為進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,闡明了組成和溫度對(duì)PLZST鐵電陶瓷的上海電力大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年4期2016-10-18
- 基于熱開(kāi)關(guān)的鐵電制冷新結(jié)構(gòu)及數(shù)值模擬
3)基于熱開(kāi)關(guān)的鐵電制冷新結(jié)構(gòu)及數(shù)值模擬李海波 姜 倩 徐小農(nóng) 盧定偉(南京大學(xué)物理學(xué)院 南京 210093)針對(duì)以往鐵電制冷方式的不足提出了一種基于熱開(kāi)關(guān)的鐵電制冷模型的新結(jié)構(gòu)并進(jìn)行了相關(guān)數(shù)值計(jì)算。此結(jié)構(gòu)中片狀鐵電材料與片狀熱開(kāi)關(guān)緊密平行排列,構(gòu)成模型的基本結(jié)構(gòu)。熱開(kāi)關(guān)分‘開(kāi)’和‘關(guān)’兩種可控狀態(tài),其開(kāi)狀態(tài)的熱導(dǎo)率遠(yuǎn)高于關(guān)狀態(tài)的熱導(dǎo)率。系統(tǒng)工作時(shí)鐵電材料片按奇偶位置分別加電場(chǎng)與去電場(chǎng),每半周期交換。模擬計(jì)算涉及鐵電材料單元數(shù)以及系統(tǒng)不同溫跨下的制冷系統(tǒng)性低溫工程 2016年5期2016-06-01
- 鈣鈦礦型鐵電材料電子結(jié)構(gòu)及物理性質(zhì)探討
1700鈣鈦礦型鐵電材料電子結(jié)構(gòu)及物理性質(zhì)探討阮朝帥 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 貴州畢節(jié) 551700鈣鈦礦型鐵電材料是目前應(yīng)用較為普遍的一類(lèi)功能材料。若想實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵電性的合理運(yùn)用及其新功能的挖掘,都需要對(duì)其內(nèi)在本質(zhì)進(jìn)行深入研究,而其本質(zhì)問(wèn)題還是現(xiàn)階段相關(guān)專(zhuān)家學(xué)者需要主要研究的重點(diǎn)問(wèn)題。本文就鈣鈦礦型鐵電材料電子結(jié)構(gòu)及物理性質(zhì)進(jìn)行了研究探討。鈣鈦礦型鐵電材料;電子結(jié)構(gòu);物理性質(zhì)0 前言鐵電材料是目前在熱電攝像技術(shù),信息存儲(chǔ)、壓電點(diǎn)火等方面普遍運(yùn)用的一種材料,具有電子制作 2016年10期2016-01-01
- MFMIS鐵電電容器的模型改進(jìn)
04)MFMIS鐵電電容器的模型改進(jìn)孫 靜,李延平,施曉蓉,李 立,田 莉(湖南工程學(xué)院電氣信息學(xué)院,湖南湘潭,411104)為了考慮鐵電薄膜的歷史電場(chǎng)效應(yīng),本文結(jié)合偶極子轉(zhuǎn)換理論和MOS電容器的半導(dǎo)體物理理論,提出了一種描述MFMIS電容器電學(xué)性能的改進(jìn)模型。利用該模型,模擬了鐵電薄膜的極化強(qiáng)度-電壓(P-E)特性和MFMIS電容器的電容-電壓(C-V)特性,并與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合較好。本改進(jìn)模型可被推廣應(yīng)用至MFMIS結(jié)構(gòu)類(lèi)器件電子測(cè)試 2015年23期2015-12-20
- 溫度對(duì)鐵電薄膜極化反轉(zhuǎn)的影響
712)0 引言鐵電薄膜的極化反轉(zhuǎn)長(zhǎng)期以來(lái)是一個(gè)熱點(diǎn)課題,因?yàn)樗赡転閷?lái)的納米電子存貯器及邏輯裝置提供可觀(guān)的途徑[1]。在實(shí)驗(yàn)上和理論上,有很多關(guān)于鐵電薄膜的極化反轉(zhuǎn)特性的報(bào)道。實(shí)驗(yàn)上,Mitoseriu等人[2]研究了室溫下不同尺寸的BaTiO3鐵電陶瓷的極化反轉(zhuǎn)特性。結(jié)果表明隨著尺寸的減小反轉(zhuǎn)時(shí)間也隨之減小。Yanase[3]等人利用兩步沉積技術(shù)觀(guān)察了異質(zhì)外延BaTiO3薄膜的尺寸效應(yīng)。即使鐵電薄膜厚度減小到12 nm 時(shí),在異質(zhì)外延BaTiO3中仍大慶師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年3期2015-05-25
- 鐵電功能材料及其應(yīng)用研究
062)0 引言鐵電材料是一類(lèi)具有自發(fā)極化Ps(spontaneous polarization),而且自發(fā)極化矢量可以在外電場(chǎng)作用下反轉(zhuǎn)的電介質(zhì),這類(lèi)材料的主要特征之一是具有鐵電性,即電極化強(qiáng)度與外電場(chǎng)之間具有電滯回線(xiàn)的關(guān)系,同時(shí)還表現(xiàn)出其他特性如:壓電效應(yīng)、熱釋電效應(yīng)、電光效應(yīng)、聲光效應(yīng)、非線(xiàn)性光學(xué)效應(yīng)以及鐵電疇的開(kāi)關(guān)效應(yīng)等。鐵電材料的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)重要階段:20 世紀(jì)20-30年代,以水溶性鐵電單晶為代表;40-70年代,以鐵電陶瓷為代表;70年代以科技視界 2014年9期2014-06-13
- 錫酸鉛對(duì)鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛鐵電陶瓷性能的影響
言鉛基復(fù)合鈣鈦礦鐵電材料在位于準(zhǔn)同型相界(MPB)附近由于具有近似能量的多極化方向[1]和各極化的不穩(wěn)定性[2-4]導(dǎo)致了優(yōu)異的壓電性能,因而廣泛應(yīng)用于壓電執(zhí)行器、超聲傳感器、聲納等[1,5-8].眾所周知,Pb(Mg1/3Nb2/3)O3(PMN)擁有大的介電常數(shù),并在-10 ℃附近存在彌散相變[9-10].為了提高壓電性能,PMN用于合成具有MPB結(jié)構(gòu)的復(fù)合鈣鈦礦鐵電體.因此,合成含有PMN的多組分的鈣鈦礦鐵電體成為開(kāi)發(fā)新材料的一種途徑[9,11-14- 鐵電薄膜漏電流的應(yīng)變調(diào)控*
益春1 引言由于鐵電材料具有壓電、電光、聲光、熱釋電、光折變和高介電系數(shù)等優(yōu)良特性,鐵電材料在鐵電隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(FRAM)、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(DRAM)、高介電常數(shù)電容器、聲學(xué)器件、熱釋電探測(cè)器等多功能器件具有廣泛的應(yīng)用.特別值得提出的是,由于鐵電薄膜材料具有很穩(wěn)定的化學(xué)性能和抗輻射性能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),納米尺度鐵電材料在非易失性FRAMs中具有潛在應(yīng)用前景.隨著薄膜制備技術(shù)的發(fā)展,在研究鐵電薄膜材料的過(guò)程中,研究人員發(fā)現(xiàn)鐵電薄膜比塊體材料性能更優(yōu)良、更容易向?qū)嵱?/div>物理學(xué)報(bào) 2013年6期2013-09-25
- 參數(shù)修改對(duì)鐵電薄膜相變性質(zhì)的影響*
泛應(yīng)用,一直以來(lái)鐵電薄膜都是實(shí)驗(yàn)制備和理論研究的熱點(diǎn)之一[1-3].迄今為止,對(duì)鐵電薄膜的理論研究主要有兩種方法:一種是采用朗道-德文希爾的唯象理論[4-9],另一種是采用微觀(guān)理論的橫場(chǎng)伊辛模型[10-13].橫場(chǎng)伊辛模型通常被用來(lái)描述有序—無(wú)序型鐵電體的相變,現(xiàn)在已被成功地應(yīng)用于對(duì)鐵電薄膜相變性質(zhì)的研究,比如BaTiO3和SrTiO3薄膜[2,3].薄膜中存在的尺寸效應(yīng)和表面效應(yīng)都會(huì)顯著地影響它的相變性質(zhì).因?yàn)闄M場(chǎng)伊辛模型不能被精確地求解,導(dǎo)致許多近似方物理學(xué)報(bào) 2013年11期2013-02-25
- 鋯鈦酸鉛95/5薄膜的介電性能與弛豫特征
化曲線(xiàn),該曲線(xiàn)在鐵電-順電轉(zhuǎn)變以及反鐵電-鐵電轉(zhuǎn)變這兩個(gè)特征溫度附近出現(xiàn)異常,結(jié)合材料反鐵電-鐵電-順電相變的微觀(guān)結(jié)構(gòu)變化規(guī)律對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行了討論.溶膠-凝膠;反鐵電-鐵電相變;介電譜;普適弛豫定律0 引言鋯鈦酸鉛95/5(PZT95/5)材料由于其鋯鈦比處于鐵電-反鐵電相附近,具有反鐵電性質(zhì),并且其在外場(chǎng)條件下能夠發(fā)生反鐵電-鐵電轉(zhuǎn)變,產(chǎn)生不同于其他PZT材料的特殊性能,被廣泛應(yīng)用于高效換能器,傳感器等領(lǐng)域[1-3].文獻(xiàn)[4,5]報(bào)道了PZT95/5塊體武漢工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2012年3期2012-11-09
- 鐵電薄膜的介電性質(zhì)
712)0 引言鐵電薄膜一直以來(lái)被人們廣泛地研究,因?yàn)槠淇梢詰?yīng)用于動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器、薄膜傳感器、微波設(shè)備和紅外探測(cè)器等[1]。當(dāng)這些器件的尺寸減小時(shí),表面和尺寸效應(yīng)對(duì)薄膜的應(yīng)用起了決定性的作用,這主要是由于長(zhǎng)程相互作用在鐵電材料中起了重要作用。而晶格動(dòng)力學(xué)研究是認(rèn)識(shí)鐵電材料性質(zhì)的本質(zhì),因?yàn)檐浤B?lián)系于鐵電相變。最近,在實(shí)驗(yàn)上,鐵電薄膜的晶格動(dòng)力學(xué)已經(jīng)用不同的技術(shù)進(jìn)行了研究,如紅外線(xiàn)橢圓偏光法[3]、太赫時(shí)域分光鏡[4]和拉曼光譜[5]等。這些研究揭示了鐵電大慶師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2012年6期2012-09-25
- 鐵電材料的研究進(jìn)展
京210093)鐵電材料的研究進(jìn)展殷 江1,袁國(guó)亮2,劉治國(guó)1(1.南京大學(xué)現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院固體微結(jié)構(gòu)物理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇南京210093)(2.南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇南京210093)鐵電材料的優(yōu)秀電學(xué)性能孕育了它廣闊的應(yīng)用前景,其電子元件有著集成度高、能耗小、響應(yīng)速度快等眾多優(yōu)點(diǎn)。而且目前研究者將鐵電材料同其它技術(shù)相結(jié)合,使新誕生的集成鐵電材料性能更為優(yōu)秀。介紹了鐵電材料的發(fā)展歷史和當(dāng)前的研究概況。詳細(xì)描述了幾種鐵電材料的性能特中國(guó)材料進(jìn)展 2012年3期2012-01-19
- 人工復(fù)合鐵電多層膜熱釋電性質(zhì)的理論研究
142)人工復(fù)合鐵電多層膜熱釋電性質(zhì)的理論研究陳輝,成泰民,陳思群(沈陽(yáng)化工大學(xué) 數(shù)理系,遼寧 沈陽(yáng) 110142)建立3種具有不同相變溫度的鐵電材料垂直于極化方向復(fù)合而成的鐵電薄膜的理論模型,在ginzburg-landau-devonshire(GLD)唯象理論的框架下展開(kāi)研究,同時(shí)引入局域分布函數(shù)來(lái)描述不同材料間過(guò)渡層的性質(zhì),主要研究了復(fù)合鐵電薄膜的熱釋電性質(zhì).通過(guò)改變3種不同鐵電材料的復(fù)合方式,計(jì)算了鐵電多層膜內(nèi)部的極化強(qiáng)度分布、相變溫度及熱釋電系- 科學(xué)家揭秘鐵電材料的光電機(jī)制
科學(xué)家揭秘鐵電材料的光電機(jī)制美國(guó)能源部勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室及加州大學(xué)伯克利分校的研究人員揭開(kāi)了鐵電材料在光照條件下產(chǎn)生高壓電的秘密。該研究發(fā)表在《物理評(píng)論快報(bào)》上。鐵電材料是指具有鐵電效應(yīng)的一類(lèi)材料,它是熱釋電材料的一個(gè)分支。鐵電材料及其應(yīng)用研究已成為凝聚態(tài)物理、固體電子學(xué)領(lǐng)域最熱門(mén)的研究課題之一??茖W(xué)家已經(jīng)了解到鐵電材料的原子結(jié)構(gòu)可以使其自發(fā)產(chǎn)生極化現(xiàn)象,但至今尚不清楚光電過(guò)程是如何在鐵電材料中發(fā)生的。如果能夠理解這一光電機(jī)制并應(yīng)用于太陽(yáng)能電池,將能有中國(guó)材料進(jìn)展 2011年9期2011-02-14
- 人工復(fù)合鐵電薄膜的相變性質(zhì)研究
陽(yáng)110142)鐵電體早在20世紀(jì)40年代就引起物理學(xué)界和材料學(xué)界的關(guān)注,但由于大塊鐵電晶體材料不易薄膜化,與半導(dǎo)體和金屬不相兼容,未能在材料和信息領(lǐng)域扮演重要角色.自20世紀(jì)80年代中期以來(lái),由于薄膜制備技術(shù)的發(fā)展,基本掃除了制備高質(zhì)量鐵電薄膜的技術(shù)障礙.特別是隨著鐵電薄膜制備技術(shù)的一系列突破,制備組分繁多、結(jié)構(gòu)多樣化的人工復(fù)合鐵電薄膜逐漸成為高新技術(shù)研究的前沿和熱點(diǎn)之一,鐵電多層膜的實(shí)驗(yàn)研究和理論研究都非?;钴S.鐵電薄膜可以做成鐵電存儲(chǔ)器,鐵電功能梯度沈陽(yáng)化工大學(xué)學(xué)報(bào) 2011年2期2011-01-24
- 自由邊界條件下的溫度梯度鐵電薄膜的極化性質(zhì)研究
條件下的溫度梯度鐵電薄膜的極化性質(zhì)研究陳 輝, 成泰民, 陳思群(沈陽(yáng)化工大學(xué)數(shù)理系,遼寧沈陽(yáng) 110142)在平均場(chǎng)近似下,采用橫場(chǎng) Ising模型研究自由邊界條件下的溫度梯度鐵電薄膜的極化性質(zhì).當(dāng)溫度梯度鐵電薄膜采用自由邊界條件時(shí),薄膜受熱導(dǎo)致晶格沿極化方向膨脹使得贗自旋相互作用系數(shù)發(fā)生變化,因此,贗自旋相互作用系數(shù)應(yīng)作為坐標(biāo)的函數(shù).研究表明:考慮贗自旋相互作用系數(shù)的變化后,溫度梯度鐵電薄膜的極化強(qiáng)度和相變溫度都較不考慮贗自旋相互作用系數(shù)變化的情況有所沈陽(yáng)化工大學(xué)學(xué)報(bào) 2010年3期2010-09-14
- 鐵電異質(zhì)結(jié)光催化劑的研究進(jìn)展