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文档简介

1电极对疲劳特性的影响2电极对疲劳特性有重要的影响。结构与铁电体相同或相近的材料作电极有利于减轻疲劳。对PZT薄膜而言,RuO2电极明显优于Pt电极。高温超导体YBaCuO于PZT同属钙钛矿结构,用它作PZT的电极可改进PZT的疲劳特性。但是这种材料稳定性不好,改用钙钛矿结构金属氧化物LaSrCoO3作电极则效果更佳。3降低疲劳的途径减小疲劳效应的途径是选择材料的组成和采用适当的工艺,这两方面近年来都有很大的进展。例如:用sol-gel(溶胶-凝胶)制备的含铋层状钙钛矿化合物Bi4Ti3O12薄膜在反转108次后极化强度无任何变化,反转1010次后极化强度下降13%。4日本松下公司和美国symetrix公司联合组宣布已经获得反转5

1012次后剩余极化强度仅降低5%的薄膜,并用它制成了工作电压仅3V,反转时间100ns的256kbit存贮器。该材料在1995年以前仅已代号Y-1表示,现在已经公开为。值得注意的是SrBi2Ta2O9,这是又一种含铋层状钙钛矿化合物。5在工艺方面,针对空间电荷对电畴的钉扎(pinning)作用,提出了用强电场退钉扎的方法。例如对KNO3和PZT薄膜,施加电压大于正常工作电压(5V)就有退钉扎的效果。文献报道,KNO3薄膜在极化反转106次后,加10V电压可使电滞回线恢复到与新鲜样品的相同。6但是这一工艺对sol-gel法制备的薄膜有效,但对溅射法(sputtering)制备的同种薄膜(如PZT)效果不明显。其机理尚不清楚,可能是因为前者均匀性较好和晶粒尺寸较小。7另外值得注意的是:表面清洁处理极为重要。文献报道用两种方法对PLZT(La:PZT)样品进行表面处理,一种是有机溶剂(乙醇或丙酮)清洗后室温干燥,另一种是随后再进行超声清洗,并在500-600

C加热1小时,被以金电极。前一种方法处理的样品,在反转105次后即显示疲劳;而后一种方法处理的样品,至少经108次反转后仍无明显的疲劳现象。8同位素效应IsotopeEffect用同位素取代后,材料的物理性质发生变化,即可称为同位素效应。对于KDP-类的铁电体,用氘取代氢后其居里点、自发极化强度和介电常数等物理性质发生变化的现象称为同位素效应。9表8-3氘取代氢后居里点的变化晶体ΘC(℃)晶体ΘC(℃)KH2PO4KH2AsO4RbH2PO4RbH2AsO4CsH2AsO4-150-176-126-163-130KD2PO4KD2AsO4RbD2PO4RbD2AsO4CsD2AsO4-60-111-55-95-612222IS+-+-U1U2RIab例:当R=4时,I=2A,求当R=9时,I=?RO=1分析∵R=4,I=2A∴E=2×(1+4)=10V当R=9,则I=10/(1+9)=1A1E+-11SummaryPerovskite,tolerancefactor,displaciveferroelctrics,effectivefieldOr

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