Aquí, presentamos un protocolo para la síntesis de la película fina de poroso bario titanate (BaTiO3) por un método asistido por surfactante sol-gel, en que uno mismo-montado anfipáticos micelas de surfactante se utilizan como una plantilla orgánica.
Titanate del bario (BaTiO3, en adelante BT) es un material ferroeléctrico establecido primero descubierto en la década de 1940 y aún ampliamente utilizado debido a su equilibrada ferroelectricidad, piezoelectricidad y constante dieléctrica. Además, BT no contiene elementos tóxicos. Por lo tanto, se considera que un material respetuoso del medio ambiente, que ha atraído considerable interés como un reemplazo para el titanato zirconato de plomo (PZT). Sin embargo, a granel BT pierde su ferroelectricidad en aproximadamente 130 ° C, por lo tanto, no puede ser usado a altas temperaturas. Debido a la creciente demanda de materiales ferroeléctricos de alta temperatura, es importante mejorar la estabilidad térmica de la ferroelectricidad en BT en estudios previos, se ha utilizado la tensión origina el desajuste de enrejado en los interfaces de hetero. Sin embargo, la preparación de la muestra de este enfoque requiere procesos físicos complicados y caros, que son indeseables para aplicaciones prácticas.
En este estudio, proponemos una síntesis química de un material poroso como una alternativa de la introducción de la cepa. Hemos sintetizado una película fina del BT porosa utilizando un método de sol gel ayuda de surfactante, en que uno mismo-montado anfipáticos micelas de surfactante fueron utilizadas como una plantilla orgánica. A través de una serie de estudios, nos aclaró que la introducción de poros tenía un efecto similar sobre la distorsión del enrejado cristalino de BT, a la de un hetero-interfaz, conduce a la mejora y estabilización de ferroelectricidad. Debido a su simplicidad y costo efectividad, este proceso de fabricación tiene considerables ventajas sobre los métodos convencionales.
Titanate del bario (BaTiO3, en adelante BT) es un material ferroeléctrico típico tipo perovskita. Aunque sus propiedades ferroeléctricas fueron descubiertos en la década de 1940, es aún ampliamente utilizado hoy en día debido a su equilibradas respuestas ferroeléctricas y piezoeléctricas y favorable constante dieléctrica. Además, dado que BT es un material sin plomo, respetuoso del medio ambiente, ha atraído gran interés como un reemplazo para el titanato zirconato de plomo (PZT). A temperatura ambiente, la fase de cristal del BT es tetragonal, donde la proporción de c y un enrejado de parámetros (c/una) no es igual a 1. En la fase tetragonal, el enrejado de BT es ligeramente alargado hacia el c-eje y cationes (Ba2 +, Ti4 +) y aniones (Oh2−) se desplazan en direcciones opuestas. Se produce desplazamiento de la polarización espontánea de BT cuando aumenta la temperatura a la temperatura de Curie (Tc), se produce una transición de fase a la fase cúbica. En la fase cúbica de BT, que tiene c/una = 1, la distorsión del enrejado es relajada y su ferroelectricidad se pierde debido a la neutralidad eléctrica origina de la simetría de la inversión del enrejado. Recientemente, ha ampliado el uso de materiales ferroeléctricos de alta temperatura. Sin embargo, el Tc de BT es relativamente baja (~130 ° C) y a granel BT no cumple con estas exigencias.
Para aumentar la Tc de BT, se ha estabilizado la fase ferroeléctrica (tetragonal) mediante la aplicación de tensión en la interfase de hetero. Por ejemplo, Choi et al. mejorado la ferroelectricidad de películas BT epigenéticamente crecido en GdScO3 (110) y sustratos de DyScO3 (110) mediante el uso de la tensión a la compresión biaxial causada por enrejado desajuste1. Sin embargo, el aumento de Tc se limita a láminas muy delgadas (decenas de nanómetros de espesor)2,3, que es impracticable para aplicaciones de dispositivos.
Para aumentar el espesor de la película de BT evitando tensión relajación, superpuesta (estructura periódica de capas muy delgadas) y tridimensional (3D) hetero-nanoestructuras han sido desarrollados. Harrington et al. sintetiza una mesoestructura vertical de BT y Sm2O3 y obtener una película gruesa de micrómetro-escala-ordenó sin relajación de tensión. En este ejemplo, polarización espontánea está orientado perpendicularmente al sustrato debido a la extensión uniaxial de la célula de la unidad de BT; así, se mantuvo una polarización remanente grande a alta temperatura (es decir., el Tc fue superior a 800 ° C)4. Las propiedades obtenidas fueron satisfactorias; sin embargo, un complicado y costoso proceso físico (pulsed laser deposition) fue requerido para la fabricación, que es un inconveniente para aplicaciones prácticas.
Como un proceso de fabricación fácil y barata alternativa, hemos propuesto la síntesis química de nanocompuestos 3D por la introducción de una solución de precursor de BT en los poros de una capa delgada de estroncio porosas titanato (SrTiO3, en adelante ST)5 . En el estudio, la película fina porosa de ST fue sintetizada por un método asistido por surfactante sol-gel, en que el uno mismo-Asamblea de surfactante anfipáticos micelas fue utilizado como una plantilla orgánica6,7. El método se ilustra esquemáticamente en la figura 1. Porque la película fina obtenida de ST tiene una compleja estructura porosa 3D con una gran superficie, la tensión en el ST BT hetero-interfaz se introduce en los nanocompuestos, llevando a la estabilización de la fase ferroeléctrica de BT ( Tc de ST / Nanocompuestos de BT alcanzaron 230 ° C).
Presumimos que porosidad directamente podría introducir tensión en BT y mejorar la estabilidad térmica de propiedades ferroeléctricas. En este estudio, utilizamos un método de sol gel ayuda de surfactante fabricar BT porosa y examinar la tensión inducida por el poro. Además, se comparó la estabilidad térmica entre BT poroso y no poroso a granel BT encontramos que los poros introducidos inducida por una tensión anisotrópica, que alargó el enrejado cristalino de BT. Este efecto puede ser favorable para la estabilización de la fase ferroeléctrica. Porque el proceso de síntesis utilizado aquí es muy simple, tiene ventajas sobre los procesos físicos convencionales para hetero-nanoestructuras 3D.
La división del modo1(a) en el espectro Raman de una película fina porosa de BT (figura 3b)origina tensión compresiva. Esta característica fue claramente observada por el método FFTM (figura 4) y su anisotropía en la dirección [1-10] se determinó a partir del histograma de distorsión (figura 5). Tensión compresiva a lo largo de la dirección [1-10] tiene un efecto similar de inducir biaxial tensión compresiva en la superficie (001), que mejora la ferroelectricidad en BT1. Poroso por cepa anisotrópico alarga el enrejado cristalino hacia la c-eje, causando más dislocación de Ti4 + desde el centro del enrejado. Esta dislocación se espera que aumente el momento de dipolo eléctrico, que a su vez mejora su electricidad ferro (piezoeléctrico). De hecho, la piezoelectricidad de una película de BT mesoporosos es superior a la de una película no porosa8.
La tensión inducida en el enrejado cristalino de BT estabiliza la fase tetragonal distorsionada. Por lo tanto, se espera que la estabilidad térmica del enrejado mejorarse. El espectro Raman de la porosa BT película fina mostró que el pico de origen de la fase tetragonal (a 710 cm−1) seguía siendo visible hasta 375 ° C, aunque el pico se convirtió en gradualmente más débil y más amplio (figura 6b). Esta tendencia fue similar a la encontrada en un estudio anterior, en la que se estimó Tc 470 ° C8. Por lo tanto, se confirmó la hipótesis de que la cepa basada en poros en la película delgada de BT eficaz térmicamente estabilizada la fase tetragonal.
A través de este estudio, nos aclaró que tensión inducida por el poro formada por un procedimiento químico simple y barato tiene un efecto similar a la de tensión a un hetero-interfaz originado de la coincidencia de enrejado. Estos resultados proporcionan nuevos conocimientos sobre ingeniería de tensión.
The authors have nothing to disclose.
N. S. fue apoyado financieramente por la sociedad japonesa para la promoción de la ciencia (JSPS) subvenciones para investigación científica (KAKENHI) (Grant no. 26810126). Y. Y. agradece al Decanato de investigación científica de la Universidad Rey Saud para la Fundación a través del Vice Decanato de investigación científica sillas.
Gran angular medidas de DRX se realizaron en las instalaciones de procesamiento de Nano, apoyado por el impulso de innovación equipo común (IBEC) innovación plataforma, Instituto Nacional de Ciencia Industrial avanzada y tecnología (AIST), Japón. Medición de espectros Raman y TEM observación de la película fina porosa se llevó a cabo por HORIBA TECHNO SERVICE Co., Ltd. y la Fundación para la promoción de la ciencia Material y tecnología del Japón (MST), respectivamente. MST también llevó a cabo la visualización de la tensión de las imágenes TEM. Agradecemos a Andrew Jackson, PhD, de Edanz Group (www.edanzediting.com/ac) para la edición de una versión preliminar de este manuscrito.
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 |