当前所在位置:首页    行业资讯    西安交大科研人员在可拉伸铁电氧化物领域取得重要进展

西安交大科研人员在可拉伸铁电氧化物领域取得重要进展

  2022-03-21   94  

近年来,随着柔性电子技术和产业的迅速发展,柔性功能氧化物由于其各种丰富的功能特性成为柔性电子器件中的核心功能材料。目前,功能氧化物的柔性化主要通过两种方式来实现:直接在柔性衬底上生长,例如耐高温的柔性云母片及有机聚酰亚胺膜等;此外,通过物理/化学刻蚀等技术使功能氧化物薄膜从刚性衬底剥离,实现自支撑状态或者转移至柔性衬底。功能氧化物本征的力学行为由于结构稳定性、晶体缺陷密度等因素,往往表现出脆性特征,但在特殊材料体系中却能表现出优异的机械性能。例如在自支撑铁电单晶氧化物薄膜中发现超弹、超柔性力学特性(Science 2019, 366, 475-479)。柔性功能氧化物薄膜在受到单轴或双轴拉伸以及弯曲等力学加载时,其最大应变约为10%。在柔性电子器件中,少量的形变(<10%)以及只能弯曲的力学特征是不够的,同时具备可弯曲、可拉伸和可扭曲的机械性能对氧化物材料来说,仍然是当前面临的巨大挑战。特殊的机械结构和布局,是实现可拉伸电子设备的关键。
 
 
La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3弹簧结构的制备、可拉伸特性及极化演变
 
近日,西安交通大学电信学部电子科学与工程学院刘明教授团队、兰州大学彭勇教授团队及北京理工大学黄厚兵研究员团队合作,构建出氧化物外延异质结弹簧结构,并发现该氧化物微纳弹簧结构具有巨大的可伸缩机械性能。
 
该工作通过水溶性牺牲层技术实现了La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3异质结的剥离,在剥离过程中异质结沿着[110]方向发生解理,从而使异质结薄膜形成纳米带结构,自支撑纳米带在晶格应变作用下自发形成弹簧结构。在原位力学实验中发现La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3微纳弹簧可以承受巨大的压缩和拉伸形变,同时表现出优异的可恢复特性。相场模拟结果表明,弹簧在被拉伸和压缩过程中轴向和剪切应变共同作用产生晶格扭转,且BaTiO3层伴随有铁电畴结构的连续翻转。此研究工作构建了功能氧化物弹簧结构,发现其具有巨大的可伸缩机械性能,揭示了铁电畴结构在弹簧伸缩过程中的演变规律,为开发基于铁电/压电和磁性氧化物的可拉伸柔性电子器件提供了重要的理论和实验指导。

如有侵权,请联系删除。