Untersuchung der Defektstruktur und Diffusion in ferroelektrischen Materialien (B 02)
Untersuchung der Defektstruktur und Diffusion in ferroelektrischen Materialien (B 02)
批准号:
5394954
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Collaborative Research Centres
财政年份:
2003
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2002-12-31 至 2009-12-31
中文摘要
Werkstoffe和Werkstoffe Werkstoffe Hat Im Wesentlicchen EkectroChemische Ursprünge.他说:“我不会让你的生活变得更糟,但我不会让你失望。这句话的意思是:如果你的生活方式不同,那么你的生活就会变得更美好。Zusätzlich是GitterRelation zu berück sichtigen。在此之前,我们并不知道自己的名字是什么。该材料和可能的材料(散装)是Verschiedene defekte和deren kombinationen erwartet。我们不是所有的人都知道这一点,我们不会把所有的东西都放在一起,我们不会把所有的东西都放在一起。(La,Nb,Usw.)在Verschiedenartig dotierten(La,Nb,Usw.)PZT-材料外延。从理论和实验上看,扩散凝胶法是一种新的理论和实验。这是一种“原子”数据和制造技术,它是一种新的科学技术。卫理公会在西森特利钦的教堂里工作。PZT-PZT-Proben的定义是正电子湮没轻的方法,而负的方法是中性的和负的。因此,金属制品Leerstellen beispielSweise Schon MIT einer Konzentation von 10-6ppm nachgewiesen被删除。Wegen der Toxizität von Blee被安置在Zukunft verstärkt auchandere Materialklassen untersuht。它们分别为KNN((K,Na)NbO_3)和B i-Zn-Ti-O,B i-Zn-Nb-O,B i-Li-T i-O,B i-Li-Nb-O,B i-L i-C b-O,Be-Den A-Platz Zu。用BiLi-TiO和BiLi-Nb-O系统分析了锂的扩散和扩散。在Gröçeres Gewicht bekommen,da man Aus TieftematurMessungen der Positronenlebensdauer auf die Ladungszustände der Defekte Schlie?en kann.一个MIT 57Fe dotierten Proben是一个Messungen MIT der MössbauerSpektroskopie duchgeführt,um die die defekumgebung der Fe Sondenatome zu ermitteln。在这里,甘肃希望我能活得更久,能活得更久。在这种情况下,扩散的信息将以SIMS和MIT核心分析(NRA)的方法进行。卫理公会将耶多克在Einzelnen Fällen nach Bedarf MIT weiteren Spezifischen Methoden ergänzt.所以这是一座正负电子束的工厂。这句话的意思是:在能源和20kev de defektstrukTurn von Oberflächen and oberflächennahen Schichten zu unteruchenen中,所有的能量都是单能的。他死了,嗯,他死了,嗯,他死了,他死了。Für die Untersusuung der Luftfeuchtigkeit auf das Verhalten der Proben Wird die N-15 Method(Kernreaktions SAnalyze)eingesetzt.麻省理工学院的氢原子和氢原子研究方法Lässt Sich die verteilung and Konzentation von Wasserstofftom en MIT einer Empfindlichkeit von etwa 0,1H-Atom/Einheitszelle in den Proben bstimin.
英文摘要
Die Ermüdung ferroelektrischer Werkstoffe hat im Wesentlichen elektrochemische Ursprünge. Die Veränderung der makroskopischen Eigenschaften wird dabei auf die, durch zyklische Domänenbewegungen verursachte, Umstrukturierung der Defekte zurückgeführt. Diese Umstrukturierung bzw. Umverteilung von Defekten kann die Agglomeration von Punktdefekten, die Bildung von verschiedenen Defektpaaren, aber auch den Ladungstransfer zwischen verschiedenen Ionen und Defektstellen beinhalten. Zusätzlich ist auch Gitterrelaxation zu berücksichtigen. Durch diese Prozesse können sich die nominellen Wertigkeiten (Ladungszustände) wesentlich verändern. Abhängig vom Material und Probengeometrie (Bulk- oder Dünnschichtproben) werden verschiedene Defekte und deren Kombinationen erwartet. Wie diese Veränderungen tatsäch lich ablaufen, welche Triebkräfte die Defekte bewegen (Diffusion), wie sich die Ladungszustände dabei verändern und vor allem welche Wechselwirkungen zwischen den neu entstehenden Defekten und der Beweglichkeit der Domänenwende bestehen, ist nicht befriedigend geklärt. In der ersten Förderperiode ist es uns gelungen, wichtige Informationen über die Einzeldefekte und Defektpaare in verschiedenartig dotierten (La, Nb, usw.) PZT-Materialien zu ermitteln. Dabei haben Theorie und Experimente neue Erkenntnisse zu möglichen Ladungszuständen und zur Aktivierungsenthalpie der Sauerstoffdiffusion geliefert. Eine eindeutige Korrelation zwischen diesen „atomaren“ Daten und makroskopischen Ermüdungseffekten herzustellen, bleibt Aufgabe der nächsten Förderperiode. Die Methodik wird in der nächsten Förderperiode im Wesentlichen beibehalten. Die Defekte in verschiedenartig dotierten PZT-Proben werden mit der Methode der Positronenannihilation weiter erforscht, da diese Methode für neutrale und negativ geladene Defekte eine einzigartige Empfindlichkeit aufweist. So können metallische Leerstellen beispielsweise schon mit einer Konzentration von 10-6 ppm nachgewiesen werden. Wegen der Toxizität von Blei werden in Zukunft verstärkt auch andere Materialklassen untersucht. Hierzu kommen vor allem piezoelektrische Keramiken in Frage, wie KNN ((K,Na)NbO3) und Bi-Zn-Ti-O, Bi-Zn-Nb-O, Bi-Li-Ti-O, Bi-Li-Nb-O, bei denen Bi auf dem A-Platz zu finden ist. Bei den Bi-Li-Ti-O und Bi-Li-Nb-O Systemen hat man den zusätzlichen Vorteil, dass mit Hilfe von Kernreaktionsanalyse neben dem Sauerstoff auch die Lithium-Diffusion untersucht werden kann. Temperaturabhängige Messungen werden in der Zukunft ein größeres Gewicht bekommen, da man aus Tieftemperaturmessungen der Positronenlebensdauer auf die Ladungszustände der Defekte schließen kann. An den mit 57Fe dotierten Proben werden Messungen mit der Mössbauerspektroskopie durchgeführt, um die Defektumgebung der Fe Sondenatome zu ermitteln. Hier besteht ganz besonders die Möglichkeit, die gewonnenen Daten mit den Ergebnissen der EPR Messungen zu vergleichen. Die Messung der Sauerstoffdiffusion wird weiterhin mit der Methode der Sekundärionen Massenspektrometrie (SIMS) und mit Kernreaktionsanalyse (NRA) untersucht. Die Methodik wird jedoch in einzelnen Fällen nach Bedarf mit weiteren spezifischen Methoden ergänzt. So ist die Benutzung eines Positronen Beams geplant. Damit wird es möglich, durch die Anwendung von monoenergetischen Positronen in einem Energiebereich zwischen etwa 0 und 20 keV die Defektstruktur von Oberflächen und oberflächennahen Schichten zu untersuchen. Nach den bisherigen Ergebnissen wäre dies wichtig, um die Ladungstrennung an zyklierten Proben bzw. die Defektstruktur an dünnen ITO-Schichten zu untersuchen. Für die Untersuchung der Luftfeuchtigkeit auf das Verhalten der Proben wird die N-15 Methode (Kernreaktionsanalyse) eingesetzt. Mit dieser Methode lässt sich die Verteilung und Konzentration von Wasserstoffatomen mit einer Empfindlichkeit von etwa 0,1 H-Atom/Einheitszelle in den Proben bestimmen.
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