日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線(xiàn)課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

利用鋯鉿氧化物薄膜打造超薄NEMS換能器

MEMS ? 來(lái)源:mems ? 2019-11-14 15:28 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

近期開(kāi)發(fā)的可以在超高(3~30 GHz)和極高(30~300 GHz)頻率范圍工作的納米機(jī)電(NEMS)諧振器對(duì)于開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的半導(dǎo)體電子產(chǎn)品(如寬帶頻譜處理器和高分辨率諧振傳感器)具有極其重要的價(jià)值。集成的NEMS換能器可以實(shí)現(xiàn)超小型傳感器和執(zhí)行器的開(kāi)發(fā),以超高分辨率實(shí)現(xiàn)與外界的原子級(jí)機(jī)械相互作用。不過(guò)目前為止,在納米級(jí)實(shí)現(xiàn)集成的機(jī)電轉(zhuǎn)換已被證明非常具有挑戰(zhàn)性。

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,近期發(fā)表在《自然·電子學(xué)》(Nature Electronics)上的一項(xiàng)最新研究顯示,佛羅里達(dá)大學(xué)(University of Florida)的研究人員能夠利用10nm(納米)厚的鐵電鋯鉿氧化物(Hf0.5Zr0.5O2)薄膜制造超薄NEMS換能器。該研究團(tuán)隊(duì)包括兩名高級(jí)研究人員Roozbeh Tabrizian和Nishida Toshikazu,以及學(xué)生Mayur Ghatge和Glenn Walters。

領(lǐng)導(dǎo)這項(xiàng)研究的Tabrizian表示:“我們的研究踐行了半導(dǎo)體傳感器和執(zhí)行器領(lǐng)域的長(zhǎng)期追求,即真正集成的NEMS換能器。NEMS換能器有助于利用半導(dǎo)體納米結(jié)構(gòu)中的高頻和高Q值機(jī)械諧振動(dòng)力學(xué)特性,在厘米波和毫米波范圍實(shí)現(xiàn)單片集成的頻率參考和寬帶頻譜處理器?!?/p>

過(guò)去十年來(lái),研究人員開(kāi)始利用壓電換能器薄膜實(shí)現(xiàn)物理傳感和執(zhí)行應(yīng)用的MEMS器件。與光學(xué)和磁性等其它換能方案相比,這些薄膜換能器具有顯著的集成優(yōu)勢(shì)。例如,它們使芯片級(jí)機(jī)械元件成為可能,這對(duì)于MEMS器件的許多實(shí)際應(yīng)用至關(guān)重要,包括頻率參考生成、頻譜處理和高分辨率傳感等。

Tabrizian解釋稱(chēng):“不過(guò),傳統(tǒng)換能器薄膜的一個(gè)主要問(wèn)題是其基本的縮放限制。例如,如今智能手機(jī)所使用的射頻RF濾波器中廣泛使用的氮化鋁(AlN)薄膜的厚度需要在幾百納米的范圍,才能獲得有效機(jī)電轉(zhuǎn)換所需要的晶體結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步減小膜厚會(huì)大大降低機(jī)電轉(zhuǎn)換效率,使換能器無(wú)法檢測(cè)或感應(yīng)納米級(jí)的微小運(yùn)動(dòng)?!?/p>

由Tabrizian及其同事開(kāi)發(fā)的基于鋯鉿氧化物的薄膜比傳統(tǒng)的換能器薄膜具有明顯優(yōu)勢(shì)。例如,可以在原子水平上對(duì)它們進(jìn)行工程設(shè)計(jì),以在幾個(gè)納米的厚度實(shí)現(xiàn)有效的機(jī)電轉(zhuǎn)換。

由鋯鉿氧化物制成的超薄NEMS換能器(透射電子顯微鏡剖視圖),突出顯示了夾在10nm厚氮化鈦(TiN)電極之間的10nm厚鐵電Hf0.5Zr0.5O2薄膜。

這種重要特征源于原子層氧化鉿(hafnia)的獨(dú)特特性,用于制造具有鐵電特性的亞穩(wěn)定晶相薄膜。當(dāng)薄膜縮放到幾個(gè)納米時(shí),可以利用原子工程技術(shù)(例如摻雜和堆疊)來(lái)穩(wěn)定亞穩(wěn)定晶相。

Tabrizian說(shuō):“原子工程設(shè)計(jì)的基于氧化鉿的薄膜最近興起成為一種新型的鐵電材料,具有實(shí)現(xiàn)超低功耗和超小型化非易失性存儲(chǔ)單元的巨大潛力。在這項(xiàng)研究中,我們首次采用超薄鐵電鋯鉿氧化物觀察到的電致伸縮效應(yīng),實(shí)現(xiàn)高頻和高Q值NEMS諧振器。”

在他們的研究中,研究人員將他們的超薄NEMS換能器集成到了氮化硅和氮化鋁薄膜中,從而實(shí)現(xiàn)了頻率范圍在340 kHz~13 GHz之間的諧振器,并獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的3.97 x 1012高頻Q值。

由Tabrizian及其同事制造的這種超薄集成NEMS換能器,為精確傳感、頻率參考生成、光譜學(xué)和無(wú)線(xiàn)通信應(yīng)用的新器件開(kāi)發(fā)創(chuàng)造了新可能??梢詮暮撩撞蒒EMS諧振器獲益的特定應(yīng)用包括:用于新興無(wú)線(xiàn)技術(shù)(即5G及更高版本)的超寬帶芯片級(jí)濾波器,用于室溫量子傳感的芯片級(jí)傳感器,以及光譜學(xué)應(yīng)用的芯片級(jí)極高頻源等。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2578

    文章

    55567

    瀏覽量

    794182
  • 濾波器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    162

    文章

    8476

    瀏覽量

    186351

原文標(biāo)題:利用鋯鉿氧化物薄膜打造超薄NEMS換能器

文章出處:【微信號(hào):MEMSensor,微信公眾號(hào):MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    橫向擴(kuò)散金屬氧化物半導(dǎo)體LDMOS的工作原理和核心應(yīng)用

    在這個(gè)萬(wàn)互聯(lián)的時(shí)代,你的手機(jī)信號(hào)能夠穩(wěn)定覆蓋數(shù)公里,背后的功臣是一個(gè)你可能從未聽(tīng)過(guò)的核心器件——橫向擴(kuò)散金屬氧化物半導(dǎo)體,簡(jiǎn)稱(chēng)LDMOS。
    的頭像 發(fā)表于 04-24 15:56 ?236次閱讀
    橫向擴(kuò)散金屬<b class='flag-5'>氧化物</b>半導(dǎo)體LDMOS的工作原理和核心應(yīng)用

    四探針?lè)阶鑳x高精度表征:銦鎵鋅氧化物/銀/銦鎵鋅氧化物多層膜的光電性能

    在光電器件行業(yè)中,透明導(dǎo)電氧化物扮演著至關(guān)重要的角色,它既是電荷傳輸?shù)年P(guān)鍵電極,也是光線(xiàn)進(jìn)入吸收層的光學(xué)窗口。為了最大程度地減少寄生吸收與電學(xué)損耗,電極薄膜必須兼具極高的透光性與卓越的導(dǎo)電
    的頭像 發(fā)表于 04-02 18:03 ?159次閱讀
    四探針?lè)阶鑳x高精度表征:銦鎵鋅<b class='flag-5'>氧化物</b>/銀/銦鎵鋅<b class='flag-5'>氧化物</b>多層膜的光電性能

    氧化鋯陶瓷蓋板:高端智能設(shè)備的優(yōu)選防護(hù)方案

    在智能手機(jī)、智能穿戴等消費(fèi)電子領(lǐng)域,蓋板材料的選擇直接關(guān)系到產(chǎn)品的耐用性、美觀度和信號(hào)性能。氧化鋯陶瓷作為一種先進(jìn)的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,憑借其優(yōu)異的綜合性能,正逐漸成為高端設(shè)備蓋板的重要選項(xiàng)。本文將從
    的頭像 發(fā)表于 04-01 14:16 ?94次閱讀
    <b class='flag-5'>氧化鋯</b>陶瓷蓋板:高端智能設(shè)備的優(yōu)選防護(hù)方案

    君耀40D系列金屬氧化物壓敏電阻技術(shù)參數(shù)及選型應(yīng)用分析

    電子設(shè)備中,瞬態(tài)過(guò)電壓是導(dǎo)致系統(tǒng)損壞的主要因素之一。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),君耀40D系列金屬氧化物壓敏電阻(MOV),憑借其卓越的能量吸收能力、快速響應(yīng)特性及廣泛的工作電壓范圍,成為消費(fèi)電子、工業(yè)設(shè)備
    的頭像 發(fā)表于 03-27 16:37 ?171次閱讀
    君耀40D系列金屬<b class='flag-5'>氧化物</b>壓敏電阻技術(shù)參數(shù)及選型應(yīng)用分析

    四探針?lè)?| 測(cè)定氧化物離子導(dǎo)體的電阻率

    氧化物離子導(dǎo)體在固體氧化物燃料電池(SOFC)、氧傳感器和氧分離膜等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。近年來(lái),具有磷灰石結(jié)構(gòu)的稀土硅酸鹽材料因其在中低溫范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)異的氧化物離子電導(dǎo)率而受到廣泛關(guān)注。特別是Nd
    的頭像 發(fā)表于 03-24 18:04 ?148次閱讀
    四探針?lè)?| 測(cè)定<b class='flag-5'>氧化物</b>離子導(dǎo)體的電阻率

    氧化物正極的化學(xué)密碼:電子構(gòu)型、化學(xué)鍵合與化學(xué)反應(yīng)性如何主宰電池性能

    在價(jià)值千億美元的全球電池產(chǎn)業(yè)中,鋰離子電池憑借其高能量密度和工作電壓占據(jù)主導(dǎo)地位。而氧化物正極,無(wú)論是層狀氧化物還是聚陰離子氧化物,始終是決定電池性能、成本和安全性的核心部件。其復(fù)雜行為與性能表現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 02-24 18:02 ?527次閱讀
    <b class='flag-5'>氧化物</b>正極的化學(xué)密碼:電子構(gòu)型、化學(xué)鍵合與化學(xué)反應(yīng)性如何主宰電池性能

    TDK SIOV-S10K***K11金屬氧化物壓敏電阻:小尺寸大作用

    TDK SIOV-S10K***K11金屬氧化物壓敏電阻:小尺寸大作用 在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中,過(guò)壓保護(hù)是至關(guān)重要的一環(huán)。金屬氧化物壓敏電阻(MOV)作為一種常用的過(guò)壓保護(hù)元件,能夠在電壓異常時(shí)迅速響應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 12-26 14:40 ?449次閱讀

    TDK SIOV-S07K系列金屬氧化物壓敏電阻:高性能與可靠性的完美結(jié)合

    TDK SIOV-S07K系列金屬氧化物壓敏電阻:高性能與可靠性的完美結(jié)合 在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中,過(guò)壓保護(hù)是一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。金屬氧化物壓敏電阻(MOV)作為一種常用的過(guò)壓保護(hù)元件,能夠在電壓異常
    的頭像 發(fā)表于 12-26 14:35 ?454次閱讀

    固體氧化物燃料電池/混合電推進(jìn)系統(tǒng):熱力學(xué)耦合機(jī)制與能量梯級(jí)利用優(yōu)化

    燃料電池作為一種將燃料化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能的裝置,具有能量轉(zhuǎn)換效率高(不受卡諾循環(huán)限制)、排放低(幾乎不產(chǎn)生氮氧化物)和噪音小等特點(diǎn)。航空混合電推進(jìn)系統(tǒng)通過(guò)系統(tǒng)集成優(yōu)化和能量管理策略,將燃料電池與傳統(tǒng)動(dòng)力裝置結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了能量利用效率的最大化和環(huán)境影響的最小化。
    的頭像 發(fā)表于 10-17 10:36 ?1238次閱讀
    固體<b class='flag-5'>氧化物</b>燃料電池/混合電推進(jìn)系統(tǒng):熱力學(xué)耦合機(jī)制與能量梯級(jí)<b class='flag-5'>利用</b>優(yōu)化

    橢偏儀與DIC系統(tǒng)聯(lián)用測(cè)量半導(dǎo)體超薄圖案化SAM薄膜厚度與折射率

    超薄膜的表征技術(shù)對(duì)確定半導(dǎo)體薄膜材料(如金屬、金屬氧化物、有機(jī)薄膜)的最佳性能至關(guān)重要。本研究提出將微分干涉相襯DIC系統(tǒng)與橢偏儀聯(lián)用表征超薄
    的頭像 發(fā)表于 08-11 18:02 ?1039次閱讀
    橢偏儀與DIC系統(tǒng)聯(lián)用測(cè)量半導(dǎo)體<b class='flag-5'>超薄</b>圖案化SAM<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度與折射率

    ROBOT之鼻金屬氧化物半導(dǎo)體氣體傳感器靜電浪涌防護(hù)技術(shù)

    講解一、解密“電子鼻”1電子鼻的工作原理金屬氧化物半導(dǎo)體(MOS)氣體傳感器構(gòu)成的“電子鼻”,核心原理是利用金屬氧化物(如SnO?、ZnO等)表面對(duì)氣體的吸附-脫附特性。當(dāng)目標(biāo)氣體與金屬氧化物
    的頭像 發(fā)表于 07-31 18:26 ?1327次閱讀
    ROBOT之鼻金屬<b class='flag-5'>氧化物</b>半導(dǎo)體氣體傳感器靜電浪涌防護(hù)技術(shù)

    氧化薄膜和氮化硅薄膜工藝詳解

    氧化薄膜和氮化硅薄膜是兩種在CMOS工藝中廣泛使用的介電層薄膜
    的頭像 發(fā)表于 06-24 09:15 ?2560次閱讀
    <b class='flag-5'>氧化</b>硅<b class='flag-5'>薄膜</b>和氮化硅<b class='flag-5'>薄膜</b>工藝詳解

    鉭元素賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì),破解氧化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化密碼

    的重要技術(shù)分支。 ? 近年來(lái),科研人員在鋰鑭氧(LLZO)體系中引入鉭(Ta)元素的創(chuàng)新嘗試,不僅使鋰離子電導(dǎo)率獲得近10倍的顯著提升,更通過(guò)優(yōu)化合成工藝,為氧化物固態(tài)電池的規(guī)?;瘧?yīng)用帶來(lái)了曙光,在儲(chǔ)能領(lǐng)域引發(fā)一場(chǎng)深刻的
    的頭像 發(fā)表于 05-26 09:29 ?8951次閱讀

    鉭元素賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì),破解氧化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化密碼

    的重要技術(shù)分支。 ? 近年來(lái),科研人員在鋰鑭氧(LLZO)體系中引入鉭(Ta)元素的創(chuàng)新嘗試,不僅使鋰離子電導(dǎo)率獲得近10倍的顯著提升,更通過(guò)優(yōu)化合成工藝,為氧化物固態(tài)電池的規(guī)?;瘧?yīng)用帶來(lái)了曙光,在儲(chǔ)能領(lǐng)域引發(fā)一場(chǎng)深刻的
    發(fā)表于 05-26 07:40 ?2276次閱讀

    氧化鋯傳感器工作原理

    氧化鋯氧傳感器并不測(cè)量氧濃度的%,而是測(cè)量氣體或氣體混合中氧氣的分壓。氧化鋯氧傳感器傳感器的核心采用了一種經(jīng)過(guò)充分驗(yàn)證的小型二氧化鋯基元素,由于其創(chuàng)新的設(shè)計(jì),不需要參考?xì)怏w。這消除了
    的頭像 發(fā)表于 05-19 13:24 ?1688次閱讀
    <b class='flag-5'>氧化鋯</b>傳感器工作原理
    禄丰县| 正蓝旗| 淄博市| 晴隆县| 调兵山市| 申扎县| 沙田区| 双牌县| 樟树市| 镇安县| 平原县| 泸水县| 普宁市| 长子县| 乌海市| 泸西县| 临清市| 崇仁县| 南川市| 临桂县| 灵丘县| 巩留县| 灵寿县| 太原市| 密云县| 安新县| 海口市| 察雅县| 卓资县| 昌乐县| 吉安市| 融水| 蓝山县| 亳州市| 巴里| 泰安市| 渝中区| 富裕县| 九龙城区| 新建县| 积石山|