Hier präsentieren wir ein Protokoll für die Synthese von porösen Barium-Titanat (BaTiO3) Dünnschicht durch ein Tensid-gestützte Sol-Gel-Methode, in der selbst-zusammengebauten amphipathische Tensid Micellen als Bio-Vorlage verwendet werden.
Barium-Titanat (BaTiO3, im folgenden BT) ist ein etablierter ferroelektrischen Material erstmals in den 1940er Jahren entdeckt und wegen seiner ausgewogenen Ferroelectricity, Piezoelektrizität und Dielektrizitätskonstante immer noch weit verbreitet. Darüber hinaus BT keine toxische Elemente enthalten. Daher gilt es als ein umweltfreundliches Material, die beträchtliches Interesse als Ersatz für Lead Zirconate Titanat (PZT) angezogen hat. Aber Masse BT verliert seine Ferroelectricity bei ca. 130 ° C, damit es nicht bei hohen Temperaturen verwendet werden. Aufgrund der steigenden Nachfrage für Hochtemperatur-ferroelektrischen Materialien es ist wichtig, um die thermische Stabilität von Ferroelectricity in BT In früheren Studien zu verbessern, Stamm aus der Gitterfehlanpassung an Hetero-Schnittstellen verwendet wurde. Die Probenvorbereitung in diesem Ansatz erfordert jedoch komplizierter und teurer physikalischen Prozesse, die für praktische Anwendungen unerwünscht sind.
In dieser Studie schlagen wir eine chemische Synthese eines porösen Materials als alternatives Sorte einzuführen. Wir synthetisiert eine poröse BT-Dünnschicht mit ein Tensid-gestützte Sol-Gel-Methode, in der selbst-zusammengebauten amphipathische Tensid Micellen als Bio-Vorlage verwendet wurden. Durch eine Reihe von Studien klären wir, dass die Einführung von Poren einen ähnlichen Effekt hatte auf verzerren das Kristallgitter BT, einer Hetero-Schnittstelle, zur Verbesserung und Stabilisierung des Ferroelectricity führt. Aufgrund seiner Einfachheit und Wirtschaftlichkeit hat dieser Fertigungsprozess erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden.
Barium-Titanat (BaTiO3, im folgenden BT) ist ein typisches Perowskit-Typ ferroelektrischen Material. Obwohl seine ferroelektrischen Eigenschaften in den 1940er Jahren entdeckt wurden, ist es noch heute wegen seiner ausgewogenen ferroelektrischen und piezoelektrische Antworten und günstige Dielektrizitätskonstante verbreitet. Da BT eine bleifreie, umweltfreundliche Material ist, hat es darüber hinaus großes Interesse als Ersatz für Lead Zirconate Titanat (PZT) angezogen. Bei Raumtemperatur, die Kristall-Phase des BT ist vierkantig, wo das Verhältnis von c und ein Gitter Parameter (c/eine) ist nicht gleich 1. In der tetragonal Phase der BT-Gitter ist etwas länglich in Richtung der c-Achse und kationen (Ba2 +, Ti4 +) und Anionen (O2−) in entgegengesetzte Richtungen verschoben werden. Hubraum ergibt die spontane Polarisation des BT-wann steigt die Temperatur, der Curie-Temperatur (Tc), ein Phasenübergang in die kubische Phase tritt. In der kubischen Phase der BT hat die c/ein = 1, die Verzerrung des Gitters ist entspannt und seine Ferroelectricity ist aufgrund der elektrischen Neutralität aus der Umkehrung Symmetrie des Gitters verloren. Vor kurzem hat die Verwendung von Hochtemperatur ferroelektrischen Materialien erweitert. Tc von BT ist jedoch relativ niedrig (~130 ° C) und Masse BT nicht diesen Anforderungen gerecht.
Um Tc BT zu erhöhen, hat die ferroelektrische (vierkantig) Phase von der Anwendung der Belastung an der Hetero-Schnittstelle stabilisiert. Beispielsweise erweitert Choi Et Al. Ferroelectricity BT-Filme epitaktisch auf GdScO3 (110) und DyScO3 (110) Substrate durch den Einsatz von biaxialen Druckspannung verursacht durch Gitter Missverhältnis1angebaut. Allerdings ist die Erhöhung der Tc beschränkt sich auf sehr dünnen Schichten (zehn Nanometer dick)2,3, unpraktisch für Geräteanwendungen.
Um die BT-Schichtdicke bei gleichzeitiger Belastung Entspannung zu verhindern, wurden Superlattice (periodische Struktur von sehr dünnen Schichten) und dreidimensionale (3D) Hetero-Nanostrukturen entwickelt. Harrington Et Al. synthetisiert eine vertikale Mesostruktur von BT und Sm2O3 und erhalten ein Mikrometer Skala bestellt Dickschicht ohne Belastung Entspannung. In diesem Beispiel ist die spontane Polarisation orientierten senkrecht auf dem Untergrund durch einachsigen Ausbau der Elementarzelle BT; So wurde eine große Überrest Polarisation bei hoher Temperatur beibehalten (i.e., Tc war größer als 800 ° C)4. Die erhaltenen Eigenschaften waren zufriedenstellend; Allerdings war ein komplizierter und teurer physikalischer Vorgang (pulsed Laser Deposition) für die Herstellung, die einen Nachteil für die praktische Anwendung ist erforderlich.
Als eine alternative einfache und kostengünstige Herstellung haben wir die chemische Synthese von 3D Nanokomposite durch die Einführung einer Vorläufer-Lösung von BT in die Poren der Dünnschicht eine poröse Strontium-Titanat (SrTiO3, jenseits ST)5 vorgeschlagen. . In der Studie wurde die poröse ST Dünnschicht synthetisiert durch ein Tensid-gestützte Sol-Gel Verfahren, in denen die Selbstmontage des amphipathische Tensid Micellen diente als eine organische Vorlage6,7. Die Methode ist schematisch in Abbildung 1dargestellt. Da die erhaltenen ST Dünnschicht eine komplexe 3D poröse Struktur mit einer großen Fläche hat, eingeführt Belastung an der BT/ST Hetero-Schnittstelle Nanocomposites, führt zu einer Stabilisierung der ferroelektrischen Phase des BT ( Tc St / BT-Nanocomposites erreicht 230 ° C).
Wir stellten die Hypothese, die Porosität könnte direkt einführen Belastung in BT und erhöhen die thermische Stabilität der ferroelektrischen Eigenschaften. In dieser Studie verwendeten wir eine Tensid-gestützte Sol-Gel-Methode um poröse BT zu fabrizieren und hinterfragen die Pore-induzierten Belastung. Darüber hinaus verglichen wir die thermische Stabilität zwischen porösen BT und nicht porös Masse BT wir festgestellt, dass die eingeführten Poren eine anisotrope Stamm, die das BT-Kristallgitter länglich. Dieser Effekt könnte zur Stabilisierung der ferroelektrischen Phase günstig sein. Da die Syntheseprozess verwendet hier sehr einfach ist, hat es Vorteile gegenüber herkömmlichen physikalischen Prozesse für 3D Hetero-Nanostrukturen.
Die Aufspaltung der A–1(TO)-Modus in das Raman-Spektrum eine poröse BT Dünnschicht (Abb. 3 b) stammt aus Druckspannung. Dieses Feature wurde eindeutig von der FFTM-Methode (Abbildung 4) beobachtet und seine Anisotropie in Pfeilrichtung [1-10] war entschlossen, aus dem Histogramm der Verzerrung (Abbildung 5). Druckspannung in der [1-10] Richtung hat einen ähnlichen Effekt des Verursachens biaxialen Druckspannung in der (001) Oberfläche, die die Ferroelectricity in BT-1verbessert. Poröse angetriebenen anisotropen Belastung verlängert das Kristallgitter in Richtung der c-Achse, wodurch weitere Luxation des Ti4 + aus der Mitte des Gitters. Diese Verschiebung wird voraussichtlich das elektrische Dipolmoment zu erhöhen, das was wiederum erhöht die Ferro (Piezo) Elektrizität. In der Tat ist die Piezoelektrizität von einem mesoporösen BT-Film überlegen eines porenfreien Film8.
Die Belastung im Kristallgitter BT-induzierte stabilisiert die verzerrte tetragonal Phase. So soll die thermische Stabilität des Gitters verbessert werden. Das Raman-Spektrum der porösen BT Dünnschicht zeigte, dass die tetragonal Phase Herkunft Spitze (bei 710 cm−1) sichtbar, bis 375 ° C blieb, obwohl der Gipfel allmählich schwächer und breiteren wurde (Abb. 6 b). Dieser Trend war ähnlich wie in einer früheren Studie, in der die T–c geschätzt wurde, 470 ° C8. So haben wir die Annahme, die die Pore-gesteuerte Dehnung in der BT-Dünnschicht effektiv thermisch die tetragonal Phase stabilisiert bestätigt.
Durch diese Studie klargestellt wir, dass Pore-induzierten Belastung durch eine einfache und kostengünstige chemische Verfahren gebildet eine ähnliche Wirkung, die der Belastung an einer Hetero-Schnittstelle Gitterfehlanpassung entsprang hat. Diese Ergebnisse stellen neue Einblicke in Stamm-Technik.
The authors have nothing to disclose.
N. S. wurde finanziell von der Japan Society unterstützt für die Promotion of Science (JSPS) Beihilfe für wissenschaftliche Forschung (KAKENHI) (Grant Nr. 26810126). Y. Y. ist das Dekanat der wissenschaftlichen Forschung, König-Saud-Universität für die Gründung durch Vice Dekanats der wissenschaftlichen Forschung Stühle dankbar.
Weitwinkel XRD-Messungen wurden an den Nano-Verarbeitungsbetrieb, unterstützt durch die Förderung von Innovation Ausrüstung gemeinsame (IBEC) Innovation Plattform, Nationales Institut für Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan durchgeführt. Raman-Spektren-Messung und TEM Beobachtung des porösen dünnen Films wurde von HORIBA TECHNO SERVICE Co., Ltd. und Stiftung für Promotion of Material Science und Technologie von Japan (MST), bzw. durchgeführt. MST dirigierte auch Visualisierung des Stammes von TEM-Bilder. Wir danken Andrew Jackson, PhD, Edanz Gruppe (www.edanzediting.com/ac) für die Bearbeitung eines Entwurfs des Manuskripts.
Diblock Copolymer PS(18000)-b-PEO(7500) | Polymer Source, Inc. | #8399-SEO | |
Acetic acid (37 wt.%) | Wako | 017-00256 | |
Tetrahydrofuran | Wako | 204-08745 | |
Barium acetate | Sigma-Aldrich | 243671-100G | |
Titanium(IV) butoxide | Sigma-Aldrich | 244112-100G | |
Reference bulk BT single crystal | Crystal Base Co., Ltd. | ||
Balance | Sartorius | ||
Hot stirrer | IKA | RCT basic | |
Spin coater | Active | ACT-300DII | |
Hot plate | As one | ND-1 | |
Muffle Furnace | Yamato Scientific Co., Ltd. | FO series | |
Scanning electron microscopy | Hitachi | SU-8000 | |
Transmission electron microscopy | Hitachi | H-9000NAR | |
Wide-angle X-ray diffraction | Rigaku | RINT-Ultima III | |
Raman microscope | Horiba | XploRA Plus |