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1、在外電場(chǎng)誘導(dǎo)作用下,反鐵電材料由反鐵電態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)殍F電態(tài),同時(shí)伴隨著材料體積的巨大變化,從而引起極大的相變應(yīng)變效應(yīng),且相變時(shí)間極短,因此基于反鐵電材料的外場(chǎng)誘導(dǎo)的相變應(yīng)變效應(yīng),利用MEMS技術(shù)實(shí)現(xiàn)反鐵電材料與硅微器件的異質(zhì)集成,將為快速響應(yīng)、大位移量微執(zhí)行器的研發(fā)開(kāi)辟一種新途徑。本論文針對(duì)(Pb,La),(Zr,Ti)O3反鐵電厚膜的制備工藝及相變行為進(jìn)行了詳細(xì)的研究,并利用MEMS工藝實(shí)現(xiàn)了基于該材料的微懸臂梁驅(qū)動(dòng)構(gòu)件,并對(duì)其響應(yīng)執(zhí)行能力
2、進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,旨在為反鐵電材料在新型功能材料器件的實(shí)際應(yīng)用中提供實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)和理論指導(dǎo)。
采用溶膠-凝膠技術(shù)成功實(shí)現(xiàn)了3-5μm的反鐵電厚膜異質(zhì)集成制造工藝,探索了溶膠濃度、熱處理工藝,退火溫度對(duì)反鐵電厚膜結(jié)構(gòu)和介電性能的影響,結(jié)果表明:0.4mol/L溶膠濃度,多步循環(huán)退火工藝、700oC退火溫度適合制備反鐵電厚膜。
通過(guò)電場(chǎng)調(diào)控溫度誘導(dǎo)相變和溫度調(diào)控電場(chǎng)誘導(dǎo)相變行為的研究得到:在電場(chǎng)調(diào)控作用下,厚膜隨著溫度的升高
3、發(fā)生反鐵電-鐵電相變和鐵電-順電相變,且隨著電場(chǎng)增大,相變溫度差增大;通過(guò)高斯多峰擬合,對(duì)反鐵電厚膜的溫度誘導(dǎo)相變曲線進(jìn)行擬合并得到兩個(gè)相變峰,由溫度調(diào)控電場(chǎng)誘導(dǎo)反鐵電-鐵電相變曲線表明這兩個(gè)峰分別為反鐵電-鐵電相變峰和鐵電-順電相變峰。結(jié)果表明:反鐵電厚膜中一直存在反鐵電-鐵電相變峰和鐵電-順電相變峰,且隨著電場(chǎng)增大兩相變峰差增大。
通過(guò) MEMS工藝加工出基于反鐵電厚膜的微懸臂梁驅(qū)動(dòng)構(gòu)件,并對(duì)其響應(yīng)執(zhí)行性能進(jìn)行了系統(tǒng)的研究
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