将高温喷的BiFeO3薄膜转移到柔性基板上,使用α-MoO3层
Dohyun Ko1, Sanghun Kim1, Yeomin Yoon1
1Department of Materials Science and Engineering, Myongji University, Yongin, 17058, Republic of Korea.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|July 15, 2024
概括
研究人员在氧化三氧化物 (α-MoO3) 层上探索了铁酸盐 (BiFeO3) 薄膜. 他们发现,控制沉积温度和使用金 (Au) 阻断层可以使BiFeO3薄膜成功地转移到柔性基板上,从而提高铁电性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态物理 固态物理
- 薄膜技术 薄膜技术
背景情况:
- 在可变形基板上的高度定向的薄膜显示出增强的铁电,磁性和电子性质.
- 木铁矿 (BiFeO3) 是一个有前途的多铁材料.
研究的目的:
- 在不同温度下研究在α-MoO3层上的BiFeO3薄膜的生长和扩散行为.
- 开发一种方法,将BiFeO3薄膜转移到柔性基板上,以提高性能.
主要方法:
- 在不同厚度的α-MoO3层上喷射BiFeO3薄膜的沉积.
- 在不同温度下分析薄膜的生长和扩散.
- 机械剥皮使用金 (Au) 阻层进行薄膜转移.
- 测量转移的薄膜的铁电特性.
主要成果:
- 高沉积温度导致大量的Fe扩散到α-MoO3,形成Fe1.89Mo4.11O7并破坏α-MoO3结构.
- 降低沉积温度可以防止α-MoO3层的降解,但会产生无形的BiFeO3.
- 即使在结晶温度下,Fe1.89Mo4.11O7相形成也会持续存在.
- 通过使用AU阻断层,成功将高温生长的BiFeO3薄膜转移到柔性基板上.
结论:
- 控制沉积温度对于控制扩散和保护α-MoO3基质至关重要.
- 一层黄金阻层促进BiFeO3薄膜的机械剥离和转移到柔性基板上.
- 转移的BiFeO3薄膜具有可测量的铁电特性,为应变工程设备应用铺平了道路.


