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2021-01-14
差熱分析儀的簡圖如圖4.1-7所示。處在加熱爐和均熱塊內的試樣和參比物在相同的條件下加熱或冷卻。爐溫的程序控制由控溫熱電偶監(jiān)控。試樣和參比物之間的溫差通常用對接的兩支熱電偶進行測定。熱電偶的兩個接點分別與盛裝試樣和參比物的坩底部接觸,或者分別直接插入試樣和參比物中。由于熱電偶的電動勢與試樣和參比物之間的溫差成正比,溫差電動勢經放大后由X-Y記錄儀直接把試樣和參比物之間的溫差△T記錄下來。在此同時,X-Y記錄儀也記錄下試樣的溫度(或時間t),這樣就可獲得差熱分析曲線即△T-T(...2021-01-14
反鐵電性的概念,是美國科學家Kittle在1951年,根據宏觀唯象理論提出的,其具體定義為:“反鐵電體晶格內部的離子會發(fā)生與鐵電體類似的自發(fā)極化,但不同于鐵電體,反鐵電體內部相鄰晶格具有方向相反的自發(fā)極化,因而表現(xiàn)出零剩余極化強度?!币虼?,反向平行排列的偶極子是反鐵電體區(qū)別于鐵電體重要的特征,這在宏觀上表現(xiàn)為總的自發(fā)極化強度等于零。若對反鐵電體施加電場強度大于反鐵電體偶極子反轉所需的電場時,材料內部的偶極子同向平行排列,這時材料就由反鐵電相轉變成了鐵電相,具體過程如圖2.4所...2021-01-13
鐵電體早在20世紀40年代就引起物理學界和材料學界的關注,但由于大塊鐵電晶體材料不易薄膜化,與半導體和金屬不相兼容,使其未能在材料和信息領域扮演重要角色。隨著薄膜制備技術的發(fā)展,克服了制備高質量鐵電薄膜的技術障礙,特別是能在不同襯底材料上沉積高質量的外延或擇優(yōu)取向的薄膜,使鐵電薄膜技術和半導體技術的兼容成為可能。由于人工鐵電材料種類的不斷擴大,特別是鐵電薄膜制備技術和微電子集成技術的長足發(fā)展,以及光電子和傳感器等相關技術的發(fā)展,也對鐵電材料提出了小型化、集成化等更高的要求。正...2021-01-11
鐵電存儲器能夠實現(xiàn)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(xiàn)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(fā)現(xiàn),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...