鐵電薄膜鐵電性能的表征二及相關(guān)使用設(shè)備
鐵電薄膜鐵電性能的表征二及相關(guān)使用設(shè)備
***、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
1、了解什么是鐵電體,什么是電滯回線及其測(cè)量原理和方法;
2、了解非揮發(fā)鐵電隨機(jī)讀取存儲(chǔ)器的工作原理及性能表征。
3、推薦使用設(shè)備:FE-5000型鐵電測(cè)試儀
二、 實(shí)驗(yàn)原理
1、鐵電體的特點(diǎn)
(1)電滯回線
鐵電體的極化隨外電場(chǎng)的變化而變化,但電場(chǎng)較強(qiáng)時(shí),極化與電場(chǎng)之間呈非線性關(guān)系。在電場(chǎng)作用下新疇成核長(zhǎng),疇壁移動(dòng),導(dǎo)致極化轉(zhuǎn)向,在電場(chǎng)很弱時(shí),極化線性地依賴于電場(chǎng)見(jiàn)圖1,此時(shí)可逆的疇壁移動(dòng)成為不可逆的,極化隨電場(chǎng)的增加比線性段快。當(dāng)電場(chǎng)達(dá)到相應(yīng)于點(diǎn)值時(shí),晶體成為單疇,極化趨于飽和。電場(chǎng)進(jìn)***步增強(qiáng)時(shí),由于感應(yīng)極化的增加,總極化仍然有所增大 。如果趨于飽和后電場(chǎng)減小,極化將循段曲線減小,以致當(dāng)電場(chǎng)達(dá)到零時(shí),晶體仍保留在宏觀極化狀態(tài),線段表示的極化稱為剩余極化。將線段外推到與極化軸相交于,則線段 為飽和自發(fā)極化。如果電場(chǎng)反向,極化將隨之降低并改變方向,直到電場(chǎng)等于某***值時(shí),極化又將趨于飽和。這***過(guò)程如曲線所示,所代表的電場(chǎng)是使極化等于零的電場(chǎng),稱為矯頑場(chǎng)。電場(chǎng)在正負(fù)飽和度之間循環(huán)***周時(shí),極化與電場(chǎng)的關(guān)系如曲線所示此曲線稱為電滯回線。
圖1 鐵電體的電滯回線
圖2 測(cè)量電路圖
電滯回線可以用圖2的裝置顯示出來(lái)(這就是***的 Sawyer-Tower電路),以電晶體作介質(zhì)的電容上的電壓是加在示波器的水平電極板上,與串聯(lián)***個(gè)恒定電容(即普通電容),上的電壓加在示波器的垂直電極板上,很容易證明與鐵電體的極化強(qiáng)度 P 成正比,因而示波器顯示的圖象,縱坐標(biāo)反映的變化,而橫坐標(biāo)與加在鐵電體上外電場(chǎng)強(qiáng)成正比,因而就可直接觀測(cè)到的電滯回線。
下面證明和的正比關(guān)系,因
式中為圖中電源的角頻率;,為鐵電體的介電常數(shù),為真空的介電常數(shù),為平板電容的面積,d為平行平板間距離,代入上式得:
根據(jù)電磁學(xué)
對(duì)于鐵電體,,故有后***近似等式,代入上式 ,
因與 都是常數(shù),故與成正比。
(2)居里點(diǎn)當(dāng)溫度高于某***臨界溫度時(shí),晶體的鐵電性消失。這***溫度稱為鐵電體的居里點(diǎn)。由于鐵電體的消失或出現(xiàn)總是伴隨著晶格結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,所以是個(gè)相變過(guò)程,已發(fā)現(xiàn)鐵電體存在兩種相變:相變伴隨著潛熱的產(chǎn)生,二***相變呈現(xiàn)比熱的突變,而無(wú)潛熱發(fā)生,又鐵電相中自發(fā)極化總是和電致形變聯(lián)系在***起,所以鐵電相的晶格結(jié)構(gòu)的對(duì)稱性要比非鐵電相為低。如果晶體具有兩個(gè)或多個(gè)鐵電相時(shí),的***個(gè)相變溫度稱為居里點(diǎn),其它則稱為轉(zhuǎn)變溫度。
(3)居里-外斯定律
由于極化的非線性,鐵電體的介電常數(shù)不是常數(shù),而是依賴于外加電場(chǎng)的,***般以 曲線(圖1)在原點(diǎn)的斜率代表介電常數(shù),即在測(cè)量介電常數(shù)時(shí),所加外電場(chǎng)很小,鐵電體在轉(zhuǎn)變溫度附近時(shí),介電常數(shù)具有很大的數(shù)值,數(shù)量***達(dá)。當(dāng)溫度高于居里點(diǎn)時(shí),介電常數(shù)隨溫度變化的關(guān)系為
2、鐵電體和鐵電存儲(chǔ)的應(yīng)用
鐵電體具有介電、壓電、熱釋電、鐵電性質(zhì)以及與之相關(guān)的電致伸縮性質(zhì)、非線性光學(xué)
性質(zhì)、電光性質(zhì)、聲光性質(zhì)、光折變性質(zhì)、鐵電記憶存儲(chǔ)性能等等,都與其電極化性質(zhì)相關(guān),特別是電介質(zhì)的熱釋電與鐵電性質(zhì)都與其自發(fā)極化相關(guān)。由于鐵電體具有上述性質(zhì),因而在諸多高技術(shù)中有著很重要的應(yīng)用。
利用其壓電性能可制作電聲換能器,用于超聲波探測(cè),聲納,振諧器,聲表面波器件等;利用其熱釋電性質(zhì)可制作紅外探測(cè)器,紅外監(jiān)視器,熱成像系統(tǒng)等;利用非線性光學(xué)效應(yīng)可制作激光倍頻、三倍頻、和頻、差頻器;利用電光性質(zhì)可制作激光電光開(kāi)關(guān)、光偏轉(zhuǎn)器、光調(diào)制器等;利用聲光效應(yīng)可制作激光聲光開(kāi)關(guān)、聲光偏轉(zhuǎn)器、聲光調(diào)制器等;利用光折變效應(yīng)可制作光存儲(chǔ)器件;而鐵電材料的鐵電性可制作鐵電記憶存儲(chǔ)器。
3、鐵電存儲(chǔ)應(yīng)用
鐵電記憶存儲(chǔ)器是利用鐵電體所具有的電滯回線性質(zhì)。如圖1所示,當(dāng)加到鐵電體上電場(chǎng)為零時(shí),鐵電體上仍保持有***定的極化強(qiáng)度,這個(gè)極化電荷的符號(hào)取決于該電體上原加場(chǎng)的符號(hào)。若原來(lái)加的正場(chǎng),則當(dāng)外場(chǎng)變?yōu)榱銏?chǎng)時(shí),鐵電體上為正的剩余極化()而若是從負(fù)場(chǎng)變到零場(chǎng),則此時(shí)剩余極化為負(fù)()。正是利用這無(wú)外場(chǎng)時(shí)所有的兩個(gè)穩(wěn)定極化作為計(jì)算機(jī)編碼0()和1(),這就是鐵電記憶及邏輯電路的基礎(chǔ)。
鐵電記憶存儲(chǔ)是鐵電體極少數(shù)利用鐵電體的鐵電性能去工作,而不是其他性能(如熱電、壓電、電光等)的應(yīng)用。在非揮發(fā)性鐵電存儲(chǔ)器應(yīng)用中,即使電源突然中斷,其儲(chǔ)存的信息也可保持。鐵電體不僅作為***個(gè)電容,而且其本身也作為***個(gè)存儲(chǔ)單元。鐵電存儲(chǔ)器由于其尺寸小(是通??刹脸S機(jī)只讀存儲(chǔ)器的20%),抗輻照(特別適用于軍用和航天使用),存儲(chǔ)讀取速度高,容易與硅工藝相容,因而有很好的前景。目前鐵電隨機(jī)存儲(chǔ)器已有商品銷售,由其為的智能卡及作為嵌入式芯片已用于眾多***電的控制器如洗衣機(jī)、游戲機(jī)、電視頻道存儲(chǔ)記憶器、復(fù)印機(jī)、收費(fèi)站刷卡等等方面,隨大存儲(chǔ)量的產(chǎn)品出現(xiàn)將在數(shù)碼相機(jī)、隨身聽(tīng)中使用,市場(chǎng)前景看好。
1952年,貝爾實(shí)驗(yàn)室的J. R. Anderson***先提出了用鐵電材料來(lái)制備存儲(chǔ)器的思想,即利用鐵電晶體的電學(xué)雙穩(wěn)態(tài)特性,用可反轉(zhuǎn)的“上”、“下”兩個(gè)方向的極化狀態(tài),來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器操作。但由于當(dāng)時(shí)薄膜制備技術(shù)尚未發(fā)展,且早期的鐵電存儲(chǔ)器存在半選干擾問(wèn)題,疲勞問(wèn)題也非常顯著,再加上要使用昂貴的鐵電單晶材料,因此使得鐵電存儲(chǔ)器的設(shè)想在當(dāng)時(shí)未能實(shí)現(xiàn),直到90年代初隨薄膜制備技術(shù)的發(fā)展才逐漸發(fā)展。目前已設(shè)計(jì)出的存儲(chǔ)器有三種,即非易失性鐵電隨機(jī)讀取存儲(chǔ)器(FeRAM),鐵電場(chǎng)效應(yīng)管(FeFET)和鐵電動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(DRAM)。FeRAM的工作原理為:當(dāng)鐵電存儲(chǔ)單元中的鐵電薄膜處于(或)狀態(tài),相應(yīng)的鐵電存儲(chǔ)單元的信息為1(或0),當(dāng)***個(gè)脈沖作用于存儲(chǔ)單元時(shí),如果讀脈沖和存儲(chǔ)單元的極化相反,電疇將反轉(zhuǎn),此時(shí)通過(guò)電容器的位移電流為反轉(zhuǎn)電流。當(dāng)脈沖方向與存儲(chǔ)單元的極化相同時(shí),無(wú)極化反轉(zhuǎn)發(fā)生,此時(shí)鐵電薄膜只表現(xiàn)為線性的電容特征,位移電流為小電流。因此比較兩個(gè)電流就知道存儲(chǔ)狀態(tài)是1還是。。目前具體的FeRAM實(shí)現(xiàn)方式有兩種,分別是(即***個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管和***個(gè)電容)和方式。前者占用空間比較小,有利于提高集成度,但是對(duì)大面積薄膜的均勻性要求較高。相反后者占用空間較大,不適合高密度存儲(chǔ),但對(duì)膜的均勻性要求不高。
鐵電材料的鐵電性能為重要的表征是其電滯回線所反映的鐵電性能,包括飽和極化,極化,矯玩場(chǎng)等,而對(duì)于用于鐵電存儲(chǔ)器的鐵電薄膜來(lái)講,除此之外還有漏電流,鐵電疲勞性能(極化與開(kāi)關(guān)次數(shù)- n)及鐵電保持性能(極化與時(shí)間關(guān)系- t )。通常要求極化,矯玩場(chǎng)。好的疲勞特性,在鐵電翻轉(zhuǎn)次時(shí),極化很少變化。在105秒內(nèi)可較好的保持電荷,漏電流小于。
4、鐵電薄膜的制備
用于鐵電存儲(chǔ)性能研究的鐵電電容是淀積在襯底上的鐵電薄膜(如,等),為底電極。然后用孔狀掩膜在鐵電薄膜的上表面用磁控濺射法制作上電極,用于性能測(cè)量。
鐵電薄膜的制備方法多種多樣,常見(jiàn)的大致可以分為兩類,***類屬于物理氣相沉積()方法,常見(jiàn)的有濺射法、脈沖激光沉積法、激光分子束外延等。另***類屬于化學(xué)氣相沉積法(),常見(jiàn)的有金屬有機(jī)源氣相沉積()和原子層化學(xué)氣相沉積()。此外,還有熱蒸發(fā)法,濕氧化法等其他制備方法。下面簡(jiǎn)要介紹幾種常見(jiàn)的制備方法。
(1)濺射法:常見(jiàn)的有磁控濺射和離子束濺射。其優(yōu)點(diǎn)是制備薄膜的成本較低,可以制備供工業(yè)應(yīng)用的大面積薄膜。薄膜的制備不僅可以使用陶瓷靶材,也可在氧氣氛圍中使用金屬或合金靶材進(jìn)行反應(yīng)濺射。這種制備方法的缺點(diǎn)是,如果各組元的揮發(fā)性差別很大,濺射生長(zhǎng)的薄膜成分和靶材成分將會(huì)有較大偏差,而且其偏差大小與工藝制備條件有關(guān)。
(2)脈沖激光沉積法:方法是20世紀(jì)80年代迅猛發(fā)展起來(lái)的制備薄膜技術(shù)。它利用經(jīng)過(guò)聚焦而具有很高能流密度的紫外脈沖激光束瞬間融溶靶材,產(chǎn)生高壓高能的等離子體,終在襯底上沉積成膜。此方法的優(yōu)點(diǎn)是沉積的薄膜與靶材的成分很接近,因而可以通過(guò)調(diào)控靶材的成分來(lái)嚴(yán)格控制薄膜成分。由于光源為能量較高的紫外脈沖激光束,所以能制備高熔點(diǎn)、多組分的氧化物薄膜和異質(zhì)結(jié)構(gòu)。其主要的缺點(diǎn)是不能制備大面積厚度均勻的薄膜。
FE-5000型寬量程鐵電性能測(cè)試儀
關(guān)鍵詞:電滯回線 ,鐵電測(cè)試儀,電壓,頻率 ,電致應(yīng)變
***、產(chǎn)品介紹:
FE-5000型寬量程鐵電性能測(cè)試儀是***款高量程款的鐵電性能材料測(cè)試裝置,這款設(shè)備可以適用于鐵電薄膜、鐵電體材料(既可塊體材料)的電性能測(cè)量,可測(cè)量鐵電薄膜電滯回線、可測(cè)出具有非對(duì)稱電滯回線鐵電薄膜值。而且可以測(cè)量電致應(yīng)變參數(shù)。
二、主要技術(shù)指標(biāo):
1.輸出信號(hào)電壓::0±3000V,±5000V,±10000V多種可選。
2.輸出信號(hào)頻率:0.2到100Hz(陶瓷、單晶),1到1kHz(薄膜)
3.電容范圍:電流0到±6mA(陶瓷、單晶),±50mA(薄膜)連續(xù)可調(diào),: ≤1%。
4.電流范圍: 1nA~10A ,: ≤1%。
5. 匹配高溫電致應(yīng)變測(cè)試模塊、夾具及自動(dòng)采集軟件。(可選)
6.測(cè)試速度:測(cè)量時(shí)間《5秒/樣品?溫度點(diǎn)
8. 樣品規(guī)格:塊體材料尺寸:直徑2-100mm,厚度0.1-10mm,薄膜:直徑:1-60mm
9. 數(shù)據(jù)采集分析軟件: 能畫(huà)出鐵電薄膜的電滯回線,定量得到鐵電薄膜材料的飽和極化Ps、剩余極化Pr、矯頑場(chǎng)Ec、漏電流等參數(shù);可以進(jìn)行鐵電薄膜材料的鐵電疲勞性能、鐵電保持性能的測(cè)試,電阻測(cè)量,漏電流測(cè)量。
10、控制方式:計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)控制、實(shí)時(shí)顯示、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)計(jì)算、分析與存儲(chǔ)
11、軟件采集:自動(dòng)采集軟件,分析可以兼容其他相關(guān)主流軟件。
(文章來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng))