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鐵電材料的發(fā)展歷史和現狀

時(shí)間:2024-10-11 05:36:29 材料畢業(yè)論文 我要投稿
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關(guān)于鐵電材料的發(fā)展歷史和現狀

  鐵電材料是一類(lèi)具有介電性、壓電性等重要特性的功能材料,下面是小編搜集整理的一篇關(guān)于鐵電材料的發(fā)展歷史探究的論文范文,歡迎閱讀參考。

關(guān)于鐵電材料的發(fā)展歷史和現狀

  摘要:鐵電材料是一類(lèi)重要的功能材料,是近年來(lái)高新技術(shù)研究的前沿和熱點(diǎn)之一。通過(guò)羅息鹽時(shí)期一發(fā)現鐵電性、KDP時(shí)期一鐵電熱力學(xué)理論、鈣鈦礦時(shí)期一鐵電軟模理論、鐵電薄膜及器件時(shí)期~小型化四個(gè)階段闡述了鐵電材料的發(fā)展歷史,提出了研究中需要解決的一些問(wèn)題。

  關(guān)鍵詞:鐵電材料 羅息鹽 磷酸二氫鉀 鈣鈦礦

  前言

  鐵電材料是一類(lèi)重要的功能材料.它具有介電性、壓電性、熱釋電性、鐵電性以及電光效應、聲光效應、光折變效應和非線(xiàn)性光學(xué)效應等重要特性,可用于制作鐵電存儲器、熱釋電紅外探測器、空間光調制器、光波導、介質(zhì)移相器、壓控濾波器等重要的新型元器件。這些元器件在航空航天、通信、家電、國防等領(lǐng)域具有廣泛的應用前景。因此鐵電材料成了近年來(lái)高新技術(shù)研究的前沿和熱點(diǎn)之一。

  早在遠古時(shí)期,人們就知道某些物質(zhì)具有與溫度有關(guān)的自發(fā)電偶極距,因為它們被加熱時(shí)具有吸引其它輕小物體的能力。1824年Brewster觀(guān)察到許多礦石具有熱釋電性。l880年約·居里和皮·居里發(fā)現當對樣品施加應力時(shí)出現電極化的現象。但是,早期發(fā)現的熱釋電體沒(méi)有一個(gè)是鐵電體。在未經(jīng)處理的鐵電單晶中。電疇的極化方向是雜亂的,晶體的凈極化為零,熱釋電響應和壓電響應也十分微小,這就是鐵電體很晚才被發(fā)現的主要原因。直到l920年,法國人Valasek發(fā)現了羅息鹽(酒石酸鉀鈉,NaKCH4O·4H2o)特異的介電性能,才掀開(kāi)了鐵電體的歷史。

  在鐵電發(fā)展史上的重要歷史事件按年代順序列于表l中。

  1、四個(gè)發(fā)展階段

  關(guān)于鐵電的發(fā)展歷史,大體可以分為以下四個(gè)階段。

  1.1羅息鹽時(shí)期一發(fā)現鐵電性

  1919年,JosephVa1asek在美國明尼蘇達州大學(xué)讀研究生,師從物理學(xué)家W FG Swan教授。從事宇宙射線(xiàn)物理理論研究工作而聞名于世的Swan教授建議Valasek研究羅息鹽單晶的物理性能。在接下來(lái)的兩年里,Valasek測量了羅息鹽的線(xiàn)性介電響應、非線(xiàn)性介電性能、壓電性能、熱釋電現象等宏觀(guān)性能。1920年4月23日在華盛頓舉辦的美國物理學(xué)會(huì )會(huì )議上,鐵電性概念誕生了。

  Valasek在“Piezoelectricandallied phenomenainR0chellesalt”報告中指出:電位移D、電場(chǎng)強度E、極化強度尸分別類(lèi)比于磁學(xué)中的、和,.羅息鹽中P與E之間存在的回線(xiàn)與磁滯回線(xiàn)類(lèi)似。1921年。該報告全文發(fā)表在PhvsicalReview期刊上。它奠定了兩個(gè)里程碑:(1)第一次表明羅息鹽自身存在持久極化;(2)首次給出電荷與電場(chǎng)之間的回線(xiàn)(見(jiàn)圖1)。Valasek是在介電領(lǐng)域使用自發(fā)極化和居里點(diǎn)這兩個(gè)概念的第一人_71。有趣的是,他從未使用過(guò)鐵電性(Ferr0electricitv)這個(gè)詞。也許他并不知道。在19l2年著(zhù)名的歐文·薛定諤就已經(jīng)提出了這一概念。

  1.2 KDP時(shí)期一鐵電熱力學(xué)理論

  1931年比利時(shí)布魯塞爾大學(xué)的物理化學(xué)教授JErrera發(fā)表了一篇論文,文中指出羅息鹽的介電常數隨外加電場(chǎng)頻率的變化呈典型的反常色散現象。其實(shí)A M Nich0lson早在1919年就發(fā)表了關(guān)于羅息鹽強烈諧振曲線(xiàn)的論文,但Errem和瑞士蘇黎世的物理學(xué)家都不知道。他們認為特別寬的色散曲線(xiàn)不會(huì )是分子共振引起的,并決定重復Errera的實(shí)驗。Scherrer的學(xué)生G Busch,將此問(wèn)題作為其博士學(xué)位論文進(jìn)行了研究。Busch他找到與此問(wèn)題相關(guān)、在1897年至1932年出版的文章僅約20篇。其中包括G Steulmann的文章“InstitutfnrallgemeineElektmtechnik”,Steu1.mann測量了K3PO、K2HPO、KH2PO等粉體的介電常數。前面兩種鹽的值很平常,分別為7.75和9.O5,而KH2PO的值卻高達3O。但這些材料都不含結晶水.因而沒(méi)有引起Busch的重視。在經(jīng)過(guò)諸多失敗后,他才研究KH2PO的性能,并于l935年3月13日采用簡(jiǎn)易的電橋觀(guān)察到超過(guò)量程的大電容。隨后,Busch赴柏林做低溫實(shí)驗,證明KH2PO確實(shí)是鐵電體。關(guān)于KH2P0介電常數一溫度關(guān)系的第一批實(shí)驗結果見(jiàn)圖2。

  在理論研究方面,Mnller首先將熱力學(xué)理論應用于鐵電體。V L Ginsburg將郎道(Landau)相變理論應用于KH2P0型鐵電體,并邁出了將這一理論應用于更一般情況的第一步。德文希爾(Devonshire)將其進(jìn)行完善,發(fā)展為今天仍行之有效的郎道一德文希爾理論。

  1.3鈣鈦礦時(shí)期一鐵電軟模理論

  BaTi0鐵電性的發(fā)現主要源于戰爭期間對電子元器件(尤其是電容器)的研究。眾所周知,金紅石具有高介電常數(£100),當時(shí)有幾個(gè)實(shí)驗室試圖將TiO與其他氧化物(特別是堿土金屬氧化物)共燒制備高介電常數陶瓷。有四個(gè)國家獨立地發(fā)現了BaTiO3的鐵電性:

  (1)美國1941年報道了通過(guò)燒結TiO2和BaO制備的陶瓷具有高介電常數。經(jīng)測試介電常數高達1l00。

  (2)英國1942年就發(fā)現了堿土金屬鈦酸鹽具有高介電常數。由于戰爭時(shí)期保密限制使得發(fā)表時(shí)間推遲至1945年。而且在最初的出版物中并沒(méi)有提及鐵電性。

  (3)俄國報道了BaTi0,的反常介電行為。雖然研究者意識到這是鐵電現象,但是他們最初猜測反常行為是由高介電介質(zhì)中的介電擊穿引起的。不過(guò),

  他們很快明白發(fā)現了一種新的鐵電體,并找出了居里一外斯定律,測定了電滯回線(xiàn)。

  (4)日本也發(fā)現了BaTi0,的反常介電行為。日本從戰前到二戰期間一直進(jìn)行著(zhù)羅息鹽的研究。BaTiO,是第一種不含氫且不溶于水的鐵電體。此后,陸續發(fā)現了其他鈣鈦礦鐵電體,例如KNb0,和KTa03 fMatthias,1949年),LiNbO3和LiTa03(Matthias和Remeika,1949年),PbTi03(Shirane、Hoshima和Suzuki,1950年)。至20世紀50年代末,大約有100種化合物被發(fā)現具有鐵電性。截至199O年,已知的鐵電體約為250種。

  1958年11月在莫斯科召開(kāi)的蘇聯(lián)第二屆電介質(zhì)會(huì )議上Anderson提出了軟模理論,而Cochran則獨立地進(jìn)行了更詳細的研究。Barker和Tinkham運用紅外光譜以及隨后的C0wlev利用非彈性中子散射進(jìn)行了實(shí)驗驗證。截至1970年.關(guān)于鐵電相變晶格動(dòng)力學(xué)的主要思想已經(jīng)闡明。

  1.4鐵電薄膜及器件時(shí)期一小型化

  雖然二戰時(shí)BaTiO就已經(jīng)用于器件中.且隨后鐵電材料被廣泛應用于生產(chǎn)多種器件,但是,90年代以前并沒(méi)有器件真正用到鐵電材料的鐵電性,而是利用鐵電材料的其他性質(zhì).主要是壓電性和熱釋電性。80年代中期薄膜制備技術(shù)取得了突破性進(jìn)展,基本掃清了制備高質(zhì)量鐵電薄膜的技術(shù)障礙。由于鐵電薄膜具有介電性、壓電性、熱釋電性、鐵電性以及電光效應、聲光效應、光折變效應和非線(xiàn)性光學(xué)效應等重要特性,人們單獨利用其中某一性質(zhì)或綜合利用多種特性研制出了眾多的鐵電薄膜器件(見(jiàn)表2)。

  隨著(zhù)整機和系統向著(zhù)小型化、輕量化方向發(fā)展,微電子、光電子、微電子機械等對鐵電材料提出了小型化、薄膜化、集成化等要求。在此背景下,鐵電材料與工藝和傳統的半導體材料與工藝相結合而形成了一門(mén)新興的交叉學(xué)科一集成鐵電學(xué)。同時(shí),鐵電材料及器件的研究發(fā)生了兩個(gè)重要的轉變:一是由單晶器件向薄膜器件發(fā)展:二是由分立器件向集成化器件發(fā)展。

  2、結語(yǔ)

  目前鐵電材料及器件的研究還面臨著(zhù)諸多問(wèn)題。例如,薄膜化引起的界面問(wèn)題,小型化帶來(lái)的尺寸效應和加工、表征問(wèn)題.集成化導致的兼容性問(wèn)題等等。同時(shí),與鐵電材料及器件相關(guān)的新原理、新方法、新效應、新應用還有待深入研究和開(kāi)發(fā)。

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