界面个数及层厚对BMN/PZT薄膜性能的影响任务书

 2021-08-20 10:08

1. 毕业设计(论文)主要内容:

随着器件微型化、功能化、集成化的发展,单一的介电、铁电材料已无法满足现代的生产生活需求。需要将具有不同性能的两种或多种材料相结合以达到调控材料物理性能,实现材料设计。大量研究结果发现,异质叠层可提高薄膜的介电性能,异质界面对薄膜的介电性能具有增强作用,异质界面的个数及异质叠层顺序对复合薄膜的介电损耗和温度稳定性有极大的影响。本论文以BMN/PZT异质叠层薄膜为研究对象,探讨界面个数及层厚对BMN/PZT异质叠层薄膜性能的影响及其影响规律

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

主要任务:

1.文献调研,了解异质叠层薄膜国内外研究概况和发展趋势;

2.采用sol-gel法制备PZT薄膜,水溶液凝胶法制备BMN薄膜,确定最佳制备工艺;

3.通过改变异质材料及叠层顺序快速制备系列BMN/PZT异质叠层薄膜,获得不同异质界面及层厚的BMN/PZT异质叠层薄膜。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

1~2周 文献调研,翻译英文文献;

3~5周 整理资料,在任务书的基础上,设计研究方案,确定切实可行的实验技术路线,了解相关的结构和性能的测试方法;撰写开题报告,开题答辩;

6~10周 PZT薄膜、BMN薄膜、BMN/PZT异质叠层薄膜的制备;

11~12周 BMN/PZT异质叠层薄膜性能表征;

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4. 主要参考文献

1. Catalan G, Oneill D, Bowman R M, et al. Relaxor features in ferroelectric superlattices: A Maxwell-Wagner approach [J]. Applied Physics Letters, 2000, 77(19):3078 - 3080.

2. Tamura R, Lim E, Manaka T, et al. Analysis of Threshold Voltage Shift of Pentacene Field Effect Transistor Based on a Maxwell–Wagner Effect [J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2007, 46:2709-2713.

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