Vários procedimentos estão descritos para preparar modelos atomicamente definidas para o crescimento epitaxial de óxido complexo de filmes finos. Os tratamentos químicos de único SrTiO cristalino 3 (001) e DyScO 3 (110) substratos foram realizados para obter individuais superfícies suaves atomicamente, terminadas. Ca 2 Nb 3 O 10 – nanofolhas foram usadas para criar templates atomicamente definidos em substratos arbitrárias.
Superfícies de substrato atomicamente definidos são pré-requisito para o crescimento epitaxial de óxido complexo filmes finos. Neste protocolo, duas abordagens para obtenção de tais superfícies são descritos. A primeira abordagem é a preparação de SrTiO 3 (001) e DyScO 3 (110) substratos perovskita terminados individuais. Ataque químico húmido foi utilizado para remover selectivamente um dos dois possíveis terminações de superfície, enquanto que um passo de recozimento foi usada para aumentar a lisura da superfície. As superfícies resultantes terminados individuais para permitir o crescimento heteroepitaxiais de óxido de perovsquita películas finas com alta qualidade cristalina e interface bem definida entre o substrato ea película. Na segunda abordagem, as camadas de sementes para o crescimento filme epitaxial em substratos arbitrárias foram criados por Langmuir-Blodgett (LB) deposição de nanofolhas. Foram utilizados nanofolhas, elaborado pela delaminação de seu composto de origem em camadas – como sistema modelo Ca 2 Nb 3 O 10HCa 2 Nb 3 O 10. Uma das principais vantagens de criar camadas de sementes com nanofolhas é que os substratos único cristalinas relativamente caros e de tamanho limitado pode ser substituído por praticamente qualquer material de substrato.
Muita pesquisa é realizada em películas finas epitaxiais e Heteroestruturas de óxidos complexos, devido à ampla variedade de propriedades funcionais que podem ser obtidos por meio do ajuste da composição e estrutura dos materiais. Devido ao desenvolvimento de várias técnicas de crescimento, hoje em dia, é possível fazer uma grande variedade de películas com composições e propriedades cristalinas que não podem ser alcançados em grandes quantidades. 1 Juntamente com o facto de que as propriedades destes materiais são altamente anisotrópica, isto faz com que em filmes epitaxiais fenômenos e funcionalidades são observados que não são obtidos em grandes quantidades. Além disso, a estirpe epitaxial e a criação de hetero pode ser usado para obter propriedades novas ou melhoradas. 2
Para crescer películas epitaxiais hetero e com as propriedades desejadas, são necessários substratos com superfícies bem definidas. As diferenças locais em química de superfície ou morfologia causar inhomogeneous nucleation e crescimento, o que dá origem a defeitos indesejáveis e limites de grão na película. Além disso, a interface entre o filme e o substrato desempenha um papel importante na determinação das propriedades por causa da espessura reduzida do filme. Isto significa que os substratos são necessários que são lisas e homogénea ao nível atómico.
Este critério é difícil de alcançar quando são utilizados substratos que naturalmente não tem superfícies bem definidas, por exemplo, outros óxidos complexos. A partir desta perspectiva, os óxidos de perovskita são um dos materiais de substrato mais estudados. Óxidos de perovsquita pode ser representada pela fórmula geral ABO 3, em que A e B representam iões metálicos. Quase todos os metais podem ser incorporados no local A ou B, o que torna possível fabricar uma ampla gama de substratos diferentes. A versatilidade do material do substrato permite ajustar as propriedades da película crescido em cima dele por meio do ajuste da tensão aplicada uma epitaxiald a estrutura na interface. No entanto, o crescimento nestes substratos não é fácil, devido à natureza ambígua da superfície de perovskite, que é especialmente visível no substrato (001) orientadas. Em (001) em direcção a, perovskitas pode ser vista como camadas de AO e BO 2 alternada. Quando um (001) orientada substrato é feito por clivagem de um cristal maior, ambos os óxidos estão presentes na superfície. Este fenómeno é ilustrado na Figura 1. Uma vez que o cristal nunca é perfeitamente clivada ao longo do plano (001), forma-se uma superfície que consistem em terraços com diferenças de altura célula unitária. No entanto, as diferenças de altura de metade de uma unidade de célula existem, bem como, o que indica a presença de ambos os tipos de terminações de superfície. É importante ter únicos substratos perovskite terminados, a fim de crescer uma película contínua com propriedades homogéneas, como foi mostrado em especial para o crescimento de filmes de óxido de perovskite. A terminação pode causar uma grande diferença no crescimento kinetics, levando ao crescimento de filmes não-contínuas. 3 – 5 Além disso, a ordem de empilhamento deve ser semelhante em toda a interface filme-substrato completo, uma vez que as interfaces AO-B'O pode ter propriedades totalmente diferentes do que as interfaces BO-A'O. 6
O primeiro método bem sucedido para se obter uma única superfície de óxido de perovsquita terminada foi desenvolvido para SrTiO3 (001) substratos orientados. Kawasaki et al. 7 introduziu um método de ataque químico molhado, o qual foi posteriormente melhorado por Koster et ai. 8 O método consiste em aumentar a sensibilidade do SrO direcção gravura por hidroxilação de ácido deste óxido em água, seguido por um curto etch em fluoreto de hidrogénio tamponado (BHF). Recozimento subsequente para aumentar a cristalinidade dá uma superfície lisa atomicamente eram apenas TiO 2 está presente. Mais tarde, um método para obter individuais terminados scandates terras raras foi desenvolvido pelaa elevada solubilidade de óxidos de terras raras em relação ao scandates em solução básica. Este método foi descrito especialmente para o ortorrômbica (110) orientada DyScO 3, e mostrou-se que é possível obter uma superfície completamente scandate terminadas. 9,10 Os métodos para obter estes único SrTiO 3 terminada e DyScO 3 substratos encontram-se descritos no presente protocolo.
Embora o valor de substratos individuais de perovskite cristalino é claro, alternativamente, substratos arbitrárias sem estruturas de cristal adequados podem ser utilizados para desenvolvimento da película epitaxial, como bem. Os substratos que são inadequadas para o crescimento epitaxial de filme por si só pode ser feita em modelos adequados, cobrindo-os com uma camada de nanofolhas. Nanofolhas são cristais únicos essencialmente bidimensional, com uma espessura de alguns nanómetros e um tamanho lateral, em escala micrométrica 11, e, assim, possuem a capacidade de dirigir o crescimento epitaxial de them filmes. Por deposição de uma camada de nanofolhas sobre um substrato arbitrária, uma camada de sementes é criado para o crescimento orientado de qualquer material de película com correspondentes parâmetros de rede. Esta abordagem tem sido reportado sucesso para o crescimento orientado por exemplo ZnO, TiO 2, SrTiO3, LaNiO 3, Pb (Zr, Ti) O3 e SrRuO 3 12 -. 15 Ao utilizar nanofolhas, os preços relativamente elevados e limitações de tamanho de substratos individuais regulares cristalinos pode ser evitada e nanofolhas pode ser depositada sobre virtualmente qualquer material de substrato.
Nanofolhas são geralmente obtidos por delaminação de um composto de origem em camadas nas suas camadas discretas, com a sua espessura específica, determinada pela estrutura cristalina do composto de origem. 11 A laminação pode ser conseguida em meio aquoso por permuta dos iões de metal intercalar no composto parental com volumoso iões orgânicos, que faz com que a estruturaa inchar e, finalmente, para descamar nanofolhas unilamelares. Isto resulta numa dispersão coloidal de nanofolhas carregadas que são rodeadas por iões orgânicos contra-carregada. Uma representação esquemática do processo de laminação é mostrado na Figura 2, no presente protocolo, Ca 2 Nb 3 O 10 -. Nanofolhas foram utilizados como um sistema de modelo e estes podem ser obtidos a partir do composto original HCa perovskita Nb 2 O 3 10. Ca 2 Nb 3 O 10 – nanofolhas têm parâmetros no plano de treliça quase iguais aos dos SrTiO 3 e exibir uma única superfície atomicamente suave, encerrado. Por conseguinte, as películas de elevada qualidade podem ser cultivadas em nanofolhas individuais. Uma vez que uma dispersão aquosa de nanofolhas é obtida, que pode ser depositada sobre um substrato por deposição arbitrária de Langmuir-Blodgett (LB). Este método permite a deposição nanosheet em monocamadas com um elevado controlo que generally não pode ser conseguido por outras técnicas convencionais como a deposição electroforética ou floculação. 11 Os iões orgânicos circundantes os nanofolhas são moléculas com actividade de superfície e tendem a difundir até à superfície da dispersão, a criação de uma monocamada de nanofolhas flutuantes. Esta monocamada pode ser comprimido em empacotamento denso e depositado sobre um substrato arbitrária. Uma representação esquemática do processo de deposição é mostrado na Figura 3; uma cobertura de superfície de mais de 95% é geralmente realizável 15-18 e esta ocorre, principalmente, sem empilhamento de nanofolhas ou margens sobrepostas. Multicamadas pode ser obtida por deposição repetido.
No presente protocolo de Ca 2 Nb 3 O 10 – nanofolhas foram utilizadas como um sistema modelo, mas o princípio da utilização de uma camada nanofolhas como sementes para o crescimento epitaxial de filme é mais amplamente aplicáveis. Embora nanofolhas de óxido de receber maisatenção como camadas de sementes na literatura, o conceito pode ser alargado a nanofolhas não óxidos, como BN, GaAs, TiS 2, ZnS e MgB2 também. Além disso, desde nanofolhas herdar a composição do seu composto original, várias funcionalidades podem ser inseridos por design adequado da estrutura do pai. Além de seu uso como camada de sementes para o crescimento filme orientado, uma grande variedade de nanofolhas tem provado ser uma caixa de ferramentas valiosas para estudar as propriedades dos materiais fundamentais e engenharia de novas estruturas funcionais 11,19 – 22.
Este protocolo demonstra os procedimentos experimentais para obter os diferentes tipos de modelos de óxido de películas finas epitaxiais crescimento. Os procedimentos completos para obter SrTiO bem definida único denunciado 3 e DyScO 3 substratos são descritos, bem como o procedimento para fabricar Ca 2 Nb 3 S 10 – camadas nanosheet sobre arbitrary de substratos.
O aspecto mais importante de todos os tratamentos de substrato de óxido de perovsquita é a limpeza do trabalho. Contaminações da superfície de gravação de evitar áreas do substrato, enquanto as reacções indesejáveis durante o recozimento pode facilmente danificar a superfície.
A ordem das diferentes etapas também é importante. No tratamento de DyScO 3, o passo de recozimento deve ser realizada antes da etapa de decapagem, uma vez que pós-recozimento leva à difusão Dy indesejado da massa para a superfície do substrato. Após o condicionamento na solução 12 M de NaOH, de uma solução 1 M deve ser sempre utilizado, a fim de evitar a precipitação de complexos de hidróxido de disprósio sobre a superfície do substrato. Imersão em água é necessária para o tratamento SrTiO 3, a fim de o hydroxylize SrO. Desta forma, os tempos de decapagem curtos podem ser utilizados, que impede a danificação da superfície de gravação devido à descontrolada. A imersão em água é um passo opcional no caso de o DyScO <sub> 3 tratamento. Este passo é simplesmente copiado do SrTiO3 procedimento de tratamento padronizado e não deverá ter qualquer significado no tratamento.
Os passos de recozimento são necessários para melhorar a cristalinidade da superfície. Os tempos de recozimento indicados para DyScO 3 e SrTiO 3 tratamentos são vezes que, em média, levam a etapa bordas bem definidas. No entanto, às vezes o tempo de recozimento deve ser aumentada para substratos com um ângulo miscut baixo, ou seja, com terraços mais amplos. Um aumento do comprimento de difusão é então necessário para os átomos da superfície para encontrar os locais ideais. No caso de SrTiO3, um tempo de recozimento demasiado longo pode causar difusão indesejada de átomos de Sr da massa para a superfície. Esta segunda terminação pode ser observada na morfologia da superfície por aparecimento de bordas retas passo e furos quadrados, como descrito na secção de resultados representativos. Nesse caso, o tratamento de superfície cum ser repetido, mas o passo final de recozimento deve ser realizada a 920 ° C durante 30 min 26.
Os métodos descritos neste protocolo são os métodos mais bem sucedidos para (001) e SrTiO3 scandates de terras raras, mas apenas se aplicam a estes substratos. No entanto, outros métodos para os substratos devem ser ajustadas para a química da superfície exacta. Isto também é necessário quando substratos com outras orientações são utilizados, ou quando um local de terminação em vez de sítio B é desejada. Uma visão geral dos tratamentos existentes podem ser encontrados em Sánchez et ai. 6 e Schlom et ai. 2
Quanto camadas de sementes de nanofolhas, peças delicadas do processo são a obtenção de dispersões nanosheet alta qualidade e para evitar a contaminação durante o depoimento. A laminação de um composto de origem em camadas em nanofolhas unilamelares pela adição de iões orgânicos volumosos ocorre prontamente, mas tendem a agregar nanofolhase dispersão em tais agregados irá dificultar a deposição de monocamadas homogéneos. Portanto, é muito importante deixar uma dispersão diluída de fresco em repouso durante pelo menos 24 h antes da utilização e de não usar a parte inferior da dispersão. Isto deixa tempo para grandes agregados em repouso e a parte superior da dispersão irá tornar-se relativamente pura. Uma vez que a agregação em curso vai degradar continuamente a dispersão, utilizar dentro de uma semana após a diluição é recomendada. Por favor note que o gradiente de concentração que ocorre em todo o volume nanosheet dispersão faz com que algumas variações nos valores de pressão de superfície durante a deposição LB, dependendo da concentração nanosheet local no volume retirado a partir da dispersão estoque. Além disso, a deposição de LB baseia-se moléculas activas de superfície e, portanto, é muito sensível à contaminação e movimento. A limpeza cuidadosa da configuração e placa Wilhelmy (de preferência com ferramentas de limpeza dedicado apenas a esta configuração) e proteção against fluxo de ar e vibrações são muito importantes.
O conceito de criar uma camada de sementes de nanofolhas em substratos arbitrárias por deposição LB é uma ferramenta valiosa no campo de crescimento de filmes finos. A superfície atomicamente perfeito de nanofolhas produz filmes de alta qualidade epitaxiais de, em princípio, qualquer material de filme com a harmonização de parâmetros de rede. Nanofolhas pode ser depositada sobre virtualmente todo o material de substrato e, assim, pode substituir outros materiais de substratos único cristalinas relativamente caros e de tamanho limitado. O método permite LB nanosheet deposição em monocamadas com um elevado controlo que geralmente não pode ser conseguido por outras técnicas convencionais como a deposição electroforética ou floculação. 11 No entanto, o gargalo está no grau de perfeição da camada de sementes. Qualidades elevadas da película em grandes áreas são necessários para a aplicação fiável em dispositivos funcionais e até à data, isto não foi conseguido. Para depositar nanofolhas comuma cobertura perfeita e de preferência também para controlar a sua orientação no plano são os principais desafios no campo. No entanto, o estado actual da técnica já tem provado ser uma valiosa ferramenta na investigação.
The authors have nothing to disclose.
Este trabalho é apoiado financeiramente pela Organização Holandesa para Pesquisa Científica (NWO) através de uma subvenção VIDI e pela divisão de Ciências Químicas da Organização Holandesa para Pesquisa Científica (NWO-CW), no âmbito dos programas de cima e ECHO.
Name of Material/ Equipment | Company | Catalog Number | Comments/Description |
tetra-n-butyl ammonium hydroxide (40 wt% aq) | Alfa Aesar | L02809 | corrosive |
Langmuir Blodgett setup (incl trough, barriers, Wilhelmy plate, frame etc) | KSV NIMA | see catalogue behind link for multiple options | http://www.ksvnima.com/file/brochures-2/ksvnimallbaccessoryandmodules 23-8-2013.pdf |
Buffered hydrogen fluoride (NH4F:HF = 87.5:12.5) | Sigma Aldrich | 40207 | Hazard statements: H301-H310-H314-H330, precautionary statements: P260-P280-P284-P301 + P310-P302 + P350-P305 + P351 + P338 |
NaOH (reagent grade) | Sigma Aldrich | S5881 | Hazard statements: H290-H314, precautionary statements: P280-P305 + P351 + P338-P310 , product purchased as pellets, the 12 and 1 M solutions should be made from these pellets. |
Tube furnace (Barnstead 21100) | Sigma Aldrich | Z229725 | |
STO and DSO substrates | CrysTec GmbH, Germany | – | www.crystec.de, size used 5 x 5 x 0.5 mm3 |