成人免费在线_国产成人精品一区二区三区在线_性色av一区二区三区在线观看_精久久久久久久久久久_aaa国产一区_男女午夜网站_在线观看制服搞黄视频

歡迎訪問北京華測試驗儀器有限公司網站

返回首頁|聯系我們

全國統一服務熱線:

13911821020
技術文章您當前的位置:首頁 > 技術文章 > 鐵電阻變材料的應用與發展前景

鐵電阻變材料的應用與發展前景

日期:2021-01-07瀏覽:1914次

  不同于鐵電材料在極化翻轉過程中產生的瞬態電流,鐵電極化調制鐵電材料內部電阻在 2009 年以前鮮有報道,尚未有成熟的理論。傳統意義上,當鐵電材料的電阻值在絕緣體范圍,鐵電極化能夠被翻轉,同時伴隨較大的瞬態極化電流,但是穿過鐵電材料自身的穩態電流(比如漏電流) 微弱,此時無需考慮鐵電極化與鐵電材料自身穩態電流的耦合關系。當鐵電材料的電阻值較小時,鐵電極化難以翻轉,即難以觀測到鐵電極化翻轉與鐵電材料自身穩態電流的耦合現象。2000 年前后 Julian 等人提出,如果鐵電薄膜尺度在 5 nm 以下,電子可以在小于鐵電矯頑場的電場作用下隧穿鐵電薄膜,樣品的電阻值較小,鐵電薄膜的極化翻轉將影響電子隧穿勢能和隧穿電流。理論上,電子隧穿幾率隨鐵電薄膜厚度的增加而指數降低,所以隧穿理論無法解釋鐵電極化如何調控 10 nm 以上厚度鐵電樣品的穩態電流。2009 年以來,鐵電極化調控鐵電材料自身電阻有重大突破,揭開了這一領域快速發展的序幕。美國 Rut- gers University 大學的 Choi 制備了 70 μm,單一鐵電疇,具有半導體特征的 BiFeO3 單晶,他們發現電流 - 電場曲線具有單向電流特征,樣品在光輻射條件下產生光伏電流,并且極化翻轉可以調控單向電流和光伏效應(圖 6)。法國 CNRS 實驗室的 Garcia 等發現,納米級厚度的 BaTiO3 外延薄膜具有良好的鐵電性,電子能夠量子隧穿鐵電薄膜,而且鐵電薄膜的極化翻轉引起隧穿勢壘的變化,從而導致鐵電薄膜極化翻轉前后穿過鐵電薄膜的隧穿電流劇烈變化,比如,在 3 nm 的 BaTiO3鐵電薄膜中,鐵電極化翻轉可以導致薄膜的電阻變化750 倍(圖 7)。進一步的研究發現在 2 nm-Fe /1 nm- BaTiO3 /30 nm-La0. 67 Sr0. 33MnO3 的“三明治”隧道磁電阻結構中,隧穿電流同時受到磁矩和鐵電極化翻轉的雙重調控(圖 8)。美國 Oak Ridge 實驗室 Peter 等發現,在 30 ~ 50 nm Pb ( Zr0. 2 Ti0. 8 ) O3,100 ~ 120 nm 的 (Bi0. 875Ca0. 125 )FeO3薄膜中,鐵電極化翻轉導致樣品的阻值變化高達 500 倍,電流 - 電場曲線具有記憶功能和單向電流特征。加州伯克利的 Ramesh 等人發現 Bi1 - x CaxFeO3 外延薄膜中氧空位是 N 型摻雜,Ca 是 P 型摻雜,Bi0. 875Ca0. 125FeO3 外延薄膜中可以同時存在 N 型、P型和 P-N 結,鐵電極化過程中容易引起氧空位遷徙,從而調控 P-N 結和其電流特征。不同于鐵電場效應管(通過鐵電極化翻轉引起 Si 溝道內的載流子濃度和電阻變化),鐵電極化翻轉改變其自身的穩態電流和電阻,目前尚不清楚鐵電極化翻轉如何調制材料自身的能帶帶隙、隧穿勢壘、載流子、耗盡層等。先前的理論,無法解釋上述論文報道的復雜多變的實驗現象,相關作者也只是羅列了幾種可能的解釋。
 
  雖然上述半導體二極管調制、光伏電流調制、電致電阻調制、隧道磁電阻調制等現象復雜多變、牽涉多種材料和異質結,但都是通過鐵電極化翻轉調控穿過鐵電層自身的電子穩態輸運過程,因此都屬于“鐵電極化—電子穩態輸運”耦合范疇。
 
  通過鐵電極化調控電阻和磁電阻等電子的輸運過程涉及多個領域: 納米級鐵電薄膜中電子的量子隧穿; 鐵電極化調控類二極管的單向電流; 鐵電極化調制光伏效應甚至非線性光學系數; 鐵電極化誘導半導體耗盡層等。上述這些復雜的實驗現象,可以總結為“鐵電極化—電子穩態輸運”耦合效應。這類現象比較復雜,也尚未有豐富的實驗數據可供參考,因此當前的認識還比較模糊。總之,進一步探索新材料、新體系和深化相關物理機制的研究,將有助于人們把對“鐵電極化—電子穩態輸運”耦合的理解推進到更深更廣的層次。
 
  不同于鐵電材料在極化翻轉過程中產生的瞬態電流,鐵電極化調制鐵電材料內部電阻在 2009 年以前鮮有報道,尚未有成熟的理論。傳統意義上,當鐵電材料的電阻值在絕緣體范圍,鐵電極化能夠被翻轉,同時伴隨較大的瞬態極化電流,但是穿過鐵電材料自身的穩態電流(比如漏電流) 微弱,此時無需考慮鐵電極化與鐵電材料自身穩態電流的耦合關系。當鐵電材料的電阻值較小時,鐵電極化難以翻轉,即難以觀測到鐵電極化翻轉與鐵電材料自身穩態電流的耦合現象。2000 年前后 Julian 等人提出,如果鐵電薄膜尺度在 5 nm 以下,電子可以在小于鐵電矯頑場的電場作用下隧穿鐵電薄膜,樣品的電阻值較小,鐵電薄膜的極化翻轉將影響電子隧穿勢能和隧穿電流。理論上,電子隧穿幾率隨鐵電薄膜厚度的增加而指數降低,所以隧穿理論無法解釋鐵電極化如何調控 10 nm 以上厚度鐵電樣品的穩態電流。2009 年以來,鐵電極化調控鐵電材料自身電阻有重大突破,揭開了這一領域快速發展的序幕。美國 Rut- gers University 大學的 Choi 制備了 70 μm,單一鐵電疇,具有半導體特征的 BiFeO3 單晶,他們發現電流 - 電場曲線具有單向電流特征,樣品在光輻射條件下產生光伏電流,并且極化翻轉可以調控單向電流和光伏效應(圖 6)。法國 CNRS 實驗室的 Garcia 等發現,納米級厚度的 BaTiO3 外延薄膜具有良好的鐵電性,電子能夠量子隧穿鐵電薄膜,而且鐵電薄膜的極化翻轉引起隧穿勢壘的變化,從而導致鐵電薄膜極化翻轉前后穿過鐵電薄膜的隧穿電流劇烈變化,比如,在 3 nm 的 BaTiO3鐵電薄膜中,鐵電極化翻轉可以導致薄膜的電阻變化750 倍(圖 7)。進一步的研究發現在 2 nm-Fe /1 nm- BaTiO3 /30 nm-La0. 67 Sr0. 33MnO3 的“三明治”隧道磁電阻結構中,隧穿電流同時受到磁矩和鐵電極化翻轉的雙重調控(圖 8)。美國 Oak Ridge 實驗室 Peter 等發現,在 30 ~ 50 nm Pb ( Zr0. 2 Ti0. 8 ) O3,100 ~ 120 nm 的 (Bi0. 875Ca0. 125 )FeO3薄膜中,鐵電極化翻轉導致樣品的阻值變化高達 500 倍,電流 - 電場曲線具有記憶功能和單向電流特征。加州伯克利的 Ramesh 等人發現 Bi1 - x CaxFeO3 外延薄膜中氧空位是 N 型摻雜,Ca 是 P 型摻雜,Bi0. 875Ca0. 125FeO3 外延薄膜中可以同時存在 N 型、P型和 P-N 結,鐵電極化過程中容易引起氧空位遷徙,從而調控 P-N 結和其電流特征。不同于鐵電場效應管(通過鐵電極化翻轉引起 Si 溝道內的載流子濃度和電阻變化),鐵電極化翻轉改變其自身的穩態電流和電阻,目前尚不清楚鐵電極化翻轉如何調制材料自身的能帶帶隙、隧穿勢壘、載流子、耗盡層等。先前的理論,無法解釋上述論文報道的復雜多變的實驗現象,相關作者也只是羅列了幾種可能的解釋。
 
  雖然上述半導體二極管調制、光伏電流調制、電致電阻調制、隧道磁電阻調制等現象復雜多變、牽涉多種材料和異質結,但都是通過鐵電極化翻轉調控穿過鐵電層自身的電子穩態輸運過程,因此都屬于“鐵電極化—電子穩態輸運”耦合范疇。
 
  通過鐵電極化調控電阻和磁電阻等電子的輸運過程涉及多個領域: 納米級鐵電薄膜中電子的量子隧穿; 鐵電極化調控類二極管的單向電流; 鐵電極化調制光伏效應甚至非線性光學系數; 鐵電極化誘導半導體耗盡層等。上述這些復雜的實驗現象,可以總結為“鐵電極化—電子穩態輸運”耦合效應。這類現象比較復雜,也尚未有豐富的實驗數據可供參考,因此當前的認識還比較模糊。總之,進一步探索新材料、新體系和深化相關物理機制的研究,將有助于人們把對“鐵電極化—電子穩態輸運”耦合的理解推進到更深更廣的層次。

上一篇:鐵電材料中電卡效應的制冷原理

下一篇:多鐵性材料的介紹

在線客服 聯系方式 二維碼

服務熱線

010-86460119

掃一掃,關注我們

京公網安備11011302007502號
成人免费在线_国产成人精品一区二区三区在线_性色av一区二区三区在线观看_精久久久久久久久久久_aaa国产一区_男女午夜网站_在线观看制服搞黄视频
看片网站欧美日韩| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 麻豆成人久久精品二区三区小说| 亚洲丝袜自拍清纯另类| 久久久.com| 国产精品水嫩水嫩| 亚洲天堂免费在线观看视频| 久久久久久99久久久精品网站| 欧美一区二区日韩| 精品欧美久久久| 国产精品理伦片| 午夜激情久久久| 麻豆国产一区二区| 高清不卡一二三区| 在线观看亚洲a| 久久久久久夜精品精品免费| 久久蜜桃一区二区| 亚洲国产综合视频在线观看| 美女视频一区在线观看| 成人在线综合网| 91麻豆swag| 精品国产一区二区精华| 中文字幕免费在线观看视频一区| 亚洲福中文字幕伊人影院| 久久精品久久综合| 欧美丝袜丝nylons| 国产精品麻豆网站| 久久se精品一区二区| 欧美日韩日日骚| 亚洲三级电影网站| 波多野结衣视频一区| 国产欧美一区二区精品性| 日韩国产精品大片| 欧美日韩国产区一| 亚洲一区二区中文在线| 高清成人免费视频| 中文字幕av不卡| 成人精品视频网站| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 青青草97国产精品免费观看 | 丰满放荡岳乱妇91ww| 国产日本欧美一区二区| 国产主播一区二区| 久久久综合精品| 国产a区久久久| 国产精品视频麻豆| 日本道精品一区二区三区| 亚洲高清三级视频| 2021久久国产精品不只是精品| 99国产一区二区三精品乱码| 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 678五月天丁香亚洲综合网| 久久国内精品自在自线400部| 精品粉嫩超白一线天av| 国产精品夜夜嗨| 手机精品视频在线观看| 26uuu欧美日本| 91精品办公室少妇高潮对白| 亚洲va在线va天堂| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 91色九色蝌蚪| 国产精品888| 亚洲不卡av一区二区三区| 国产亚洲一区二区三区四区| 欧美午夜影院一区| 99麻豆久久久国产精品免费优播| 日韩激情在线观看| 午夜精品在线看| 亚洲一区二区av在线| 国产精品国产三级国产普通话三级| 欧美一区二区精美| 欧美伦理影视网| 欧美日韩在线免费视频| 欧美在线色视频| 欧美日韩精品免费| 欧美性xxxxxx少妇| 日本丶国产丶欧美色综合| av在线一区二区三区| 不卡一区中文字幕| 日本黄色一区二区| 69精品人人人人| 欧美一区二区福利视频| 欧美mv日韩mv| 国产精品视频一二| 1000精品久久久久久久久| 中文字幕在线观看不卡| 一区二区三区在线观看视频| 成人免费一区二区三区在线观看 | 91免费国产视频网站| 91麻豆免费在线观看| 在线精品观看国产| 在线观看91精品国产麻豆| 久久亚洲欧美国产精品乐播 | 国产视频一区不卡| 亚洲视频免费看| 婷婷中文字幕综合| 粉嫩av一区二区三区粉嫩 | 亚洲精品高清在线观看| 欧美精品一区二区三区在线| 欧美一级欧美三级| 国产精品三级视频| 日本视频一区二区三区| 国产成a人亚洲精品| 欧美日韩成人在线| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 日韩**一区毛片| 成人激情电影免费在线观看| 日韩写真欧美这视频| 亚洲色图视频网站| 欧美三级视频在线| 久久久影视传媒| 爽好多水快深点欧美视频| 成人国产一区二区三区精品| 精品久久一区二区| 日本中文字幕一区二区视频 | 国产麻豆精品theporn| 日韩欧美成人一区| 精品国产电影一区二区| 亚洲在线中文字幕| 不卡一区二区三区四区| 国产日韩欧美麻豆| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 欧美mv日韩mv国产网站| 麻豆国产精品777777在线| 欧美一区二区视频在线观看2020| 日韩精品一二区| 精品少妇一区二区三区视频免付费 | 国产高清精品在线| 欧美精品一区二区久久婷婷| 日韩高清不卡一区二区三区| 欧美四级电影在线观看| 美女性感视频久久| 国产精品入口麻豆九色| 在线视频综合导航| 久久国产婷婷国产香蕉| 中文字幕免费一区| 国产精品久久久久久亚洲伦| 精品亚洲porn| 成人免费小视频| 精品久久人人做人人爰| jiyouzz国产精品久久| 亚洲一级在线观看| 久久久久国产精品厨房| av激情综合网| 日韩 欧美一区二区三区| 国产精品久久毛片av大全日韩| 懂色av一区二区三区免费观看| 亚洲激情六月丁香| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 亚洲国产综合在线| 欧美一区二区成人| 欧美无砖专区一中文字| 国产成人鲁色资源国产91色综| 亚洲在线视频网站| 国产精品灌醉下药二区| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 一本色道综合亚洲| 成a人片亚洲日本久久| 成人午夜在线播放| 精品写真视频在线观看| 美女精品自拍一二三四| 亚洲mv在线观看| 五月婷婷久久丁香| 亚洲欧美另类小说| 欧美激情资源网| 国产精品福利一区| 亚洲欧美日韩久久| 亚洲午夜精品17c| 日精品一区二区| 日本不卡一二三| 国产一区二区免费视频| 成人开心网精品视频| 色噜噜狠狠成人中文综合| 亚洲国产精品一区二区久久| 久久婷婷综合激情| 欧美中文字幕一区二区三区亚洲 | 色妞www精品视频| 精品久久久久香蕉网| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 久久精品日产第一区二区三区高清版 | 美女视频一区二区三区| 亚洲精品成人精品456| 欧美一区二区观看视频| 日韩视频免费观看高清在线视频| 欧美体内she精高潮| 亚洲一区二区视频| 国产欧美日韩综合精品一区二区| 久久久亚洲精华液精华液精华液| 中文字幕一区三区| 麻豆91在线播放| 欧美日韩国产片| 亚洲精品视频免费观看| 国产精品主播直播| 欧美一区二区三区在线视频| 亚洲丝袜美腿综合| 成人免费三级在线| 久久精品日产第一区二区三区高清版| 亚洲成av人**亚洲成av**| 99精品视频在线观看| 中文字幕精品一区二区精品绿巨人|