Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷无疲劳铁电材料创制?有望实现存储器无限次数擦写
2024年06月11日 16:14:38
来源:Ky开元集团 作者:杨 点击量:12817

中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队联合电子科技大学、复旦大学,提出了一种全新的解决方案:利用层间滑移机制创制无疲劳铁电材料。
【化工仪器网 项目成果】作为一类常见的功能材料,铁电材料因晶体正负电荷中心不重合,产生电偶极矩,从而具有自发电极化的性质,被广泛应用于各种电子设备中。近年来,利用铁电材料制备的各类器件常被用于在高温高压、高频震动、高强磁场、高强辐射等复杂环境下执行存储、传感、驱动、能量转换等关键任务。然而,传统的铁电材料存在一个严重的问题,即随着极化翻转次数的增加,其极化会逐渐减小,性能逐渐衰减,最终导致器件失效。这种现象被称为铁电疲劳,是制约铁电材料应用的关键因素之一。因此,对铁电材料的抗疲劳特性进行优化和设计,是保障设备可靠性的基础。
为了解决这一问题,中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队联合电子科技大学、复旦大学,提出了一种全新的解决方案:利用层间滑移机制创制无疲劳铁电材料。这种材料在电场的作用下,其层间能够相对滑移,从而实现极化翻转。与传统的离子位移机制不同,层间滑移机制所需的电场较小,且不足以使带电缺陷移动。同时,由于二维材料层状结构的特性,缺陷难以跨越层间移动,因此不会聚集,也不会产生铁电疲劳。
该研究以双层MoS2二维材料为代表性材料,采用化学气相输送法制备出双层MoS2铁电器件。在百万次循环电场翻转极化后,铁电极化并未发生衰减,这提示该铁电器件的抗疲劳性能优于传统离子型铁电材料。研究发现,以存储器为例,使用新型二维滑移铁电材料制备的铁电存储器无读写次数限制。因此,无疲劳的新型二维层状滑移铁电材料有望提升设备可靠性,降低维护成本。
该研究的成功对于铁电材料在存储器等领域的应用具有重要意义。传统的铁电存储器由于存在疲劳问题,其读写次数受到限制,难以满足现代电子设备对高可靠性、长寿命的需求。而新型的无疲劳铁电材料则有望解决这一问题,实现无限次数的擦写操作,从而大大提高存储器的性能和可靠性。
此外,该研究的成功也为铁电材料的未来应用拓展了新的领域。除了存储器之外,铁电材料还可以应用于传感器、驱动器、能量转换器等多种电子设备中。随着无疲劳铁电材料的研发成功,这些设备的性能和可靠性也将得到进一步提升。
相关研究成果Developing fatigue-resistant ferroelectrics using interlayer sliding switching于近日发表在《科学》(Science)。研究工作得到国家自然科学基金和浙江省自然科学基金等的支持。

相关阅读 Related Reading
查看更多+-
2024年中国独角兽企业达372家,总估值突破1.2万亿美元,集成电路以56家企业、1618亿美元估值连续四年领跑,商业航天以15...2025-07-21 15:58:11
-
项目名称:高低温测试系统,项目编号:0705-254406021024,招标范围:高低温测试系统采购,招标机构:上海国际招标有限公...2025-07-07 13:53:53
-
项目名称:京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目,项目编号:4197-244BOECQ0001/81,招标范围:温度循环试...2025-06-24 14:48:49
-
项目名称:宜兴中车时代半导体有限公司液体温度冲击试验箱项目,项目编号:0623-2540J1110106,招标范围:液体温度冲击试...2025-06-10 11:27:53
-
项目名称:株洲中车时代半导体有限公司液体温度冲击试验箱项目,项目编号:0623-2540J1110124/01,招标范围:包1:液...2025-06-10 11:23:19
-
近日,无锡市检验检测认证研究院发布两项招标公告,采购紫外老化试验箱、紫外高低温环境试验箱等试验设备,预算分别为276万元和537万...2025-04-24 10:41:17
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。