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2021-01-11

鐵電存儲器能夠實現存儲功能的核心是鐵電材料及其具備的鐵電性,利用該特性制備成鐵電電容,便可以實現存儲功能。以鐵電電容為核心,設計鐵電存儲器的基本存儲單元,并結合譯碼電路、驅動電路、靈敏放大器等電路設計鐵電存儲器的存儲陣列。鐵電存儲器的存儲陣列、字線電壓控制模塊、時序控制邏輯、數據傳輸邏輯等模塊共同構成了鐵電存儲器。一般認為,鐵電材料的研究開始于1920年,法國科學家Valasek在研究中發現,羅息鹽(即酒石酸鉀鈉,NaKC4H4O6·4H2O)在施加外電場E的作用下,其極化強...

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2021-01-11

將鐵電材料應用于存儲器,是利用了鐵電材料本身的極化特性,更詳細的說,是利用的鐵電材料在外加電場下具有極化的特性,利用正向極化到Psat和反向極化到-Psat的相反特性可以分別存儲‘0’和‘1’。并且由于在撤除外部電場后,其極化強度會得到一定程度的保留(即剩余極化強度Pr),使得鐵電存儲器擁有非易失的存儲特性。而具體的將鐵電材料用于存儲器的方法則是先將鐵電材料制備成為鐵電薄膜,再將鐵電薄膜制備成為鐵電電容,通過將鐵電電容的上下極板分別接通不同的電壓,便可將電容中間的鐵電薄膜極化...

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2021-01-07

制冷是人們日常生活中*的事情,從水果、蔬菜、肉類保鮮,到空調的使用,再到醫用方面的器官冷藏、核磁共振成像等,都需要制冷。普通的壓縮機制冷的方法已經差不多到了其極限,并且其排出的有機氣體,直接破壞嗅氧層,引起了溫室效應,對環境的破壞作用已越來越受到人們的重視。尋找新的制冷方式成為一項刻不容緩的任務。電卡效應(ElectrocaloricEffect)是在極性材料中因外電場的改變從而導*化狀態發生改變而產生的絕熱溫度或等溫熵的變化。由于電卡效應直接與極化強度的變化相關,因而強極性...

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2021-01-07

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5nm以下...

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2021-01-06

多鐵性材料指具有2種以上初級鐵性體特征的材料,此類性質包括鐵電性、反鐵電性、鐵磁性以及反鐵磁性等。多鐵性材料的研究是目前材料科學及凝聚態物理中的一個寬廣的新領域,蘊含著豐富的材料科學與物理學研究課題,以及可預期的廣闊應用前景。鐵電存儲器(FeRAMs)讀寫速度快、集成度高,然而存在破壞性讀取和疲勞等問題。磁致電阻隨機存儲器(MRAMs)的讀取雖是非破壞性的,但卻有讀取時間較慢并且磁寫入所需功率較大等缺點。多鐵性材料的出現為FeRAMs和MRAMs各自優點(低功率的電寫入操作和...

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2021-01-05

有機鐵電薄膜材料的介紹有機鐵電薄膜的制備方法包括溶膠-凝膠法、旋涂法(Spin-Coating)、分子束外延技術及Langmuir-Blod-get膜技術等。與傳統的無機材料相比,有機聚合物材料具有易彎曲、柔韌性好、易加工、成本低等優點而備受關注。作為一種的鐵電體,鐵電高分子聚合物的研究主要以聚偏氟乙烯(PolyVinylideneFluoride,PVDF)及其共聚物為代表。此外,具有鐵電性的聚合物材料還有聚三氟乙烯、聚氨酯和奇數尼龍等。有機鐵電材料具有良好的壓電和電致伸縮...

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2021-01-05

壓電陶瓷的極化壓電陶瓷材料沒極化前自由電子是無序排列的;極化處理后,沿極化方向產生剩余極化成為各向異性的多晶體,自由電子趨向一致,壓電性大大增強。如圖1、圖2所示,壓電陶瓷材料可以做成形狀、極化方向。極化前后的壓電陶瓷材料有著不同的介電常數ε和壓電常數d。設極化前的介電常數:ε11=ε22=ε33。如果沿方向3對壓電材料進行極化,另兩個電極面垂直于極化方向。極化后的介電常數:ε11=ε22≠ε33,而ε33值比ε11要大得多。*;max-width:*;height:204p...

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