Исследование структурных и электрофизических свойств нанонитей титаната бария, полученных методом гидротермального синтеза

Исследование структурных и электрофизических свойств нанонитей титаната бария, полученных методом гидротермального синтеза

Раздел находится в стадии актуализации

Исследование структурных и электрофизических свойств пьезоэлектриков является важной задачей для создания эффективных пьезоэлектрических наногенераторов, предназначенных для повышения автономности электронных устройств. Один из перспективных материалов для создания наногенераторов – титанат бария BaTiO3, для изучения свойств которого необходима специальная подготовка образца. В работе пред-ставлены результаты изучения электрофизических свойств отдельной нанонити BaTiO3, прикрепленной на поверхности подложки методами атомной силовой микроскопии. Формирование нанонитей BaTiO3 проведено с применением двухстадийного гидротермального синтеза с использованием диоксида титана TiO2 в качестве прекурсора и титаната натрия как промежуточного соединения. Исследованы морфология поверхности и фазовый состав нанонитей BaTiO3 с использованием растрового электронного микроскопа и метода рентгеновской дифракции. Представлена методика закрепления отдельной нанонити BaTiO3 на проводящей подложке для исследования пьезоэлектрических характеристик на атомном силовом микроскопе. Полученные нанонити BaTiO3 имеют тетрагональную фазу со средней длиной ~ 14 мкм и диаметром 330 нм. Внутреннее напряжение нанонити составляет –0,45 В, пьезоэлектрический коэффициент d33 = 5,2 пм/В. Полученные данные подтверждают возможность применения нанонитей BaTiO3 в наногенераторах и МЭМС-устройствах.
  • Ключевые слова: BaTiO3, нанонити, атомный силовой микроскоп, пьезоэффект, гидротермальный синтез
  • Опубликовано в разделе: Mатериалы электроники
  • Библиографическая ссылка: Исследование структурных и электрофизических свойств нанонитей титаната бария, полученных методом гидротермального синтеза / А. М. Тарасов, С. В. Дубков, Ву Ван Зунг и др. // Изв. вузов. Электроника. 2023. Т. 28. № 2. С. 151–163. https://doi.org/10.24151/1561-5405-2023-28-2-151-163
  • Источник финансирования: работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-19-00654)
Тарасов Андрей Михайлович
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Россия, 124498, г. Москва, г. Зе-леноград, пл. Шокина, 1
Дубков Сергей Владимирович
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Россия, 124498, г. Москва, г. Зе-леноград, пл. Шокина, 1
Ву Ван Зунг
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Россия, 124498, г. Москва, г. Зе-леноград, пл. Шокина, 1
Киселев Дмитрий Александрович
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1
Сиротина Анна Петровна
Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук, Россия, 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 32А
Волкова Лидия Сергеевна
Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук, Россия, 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 32А
Рязанов Роман Михайлович
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Россия, 124498, г. Москва, г. Зе-леноград, пл. Шокина, 1; НПК «Технологический центр», Россия, 124498, г. Москва, г. Зе-леноград, пл. Шокина, 1
Громов Дмитрий Геннадьевич
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Россия, 124498, г. Москва, г. Зе-леноград, пл. Шокина, 1; Первый Московский гос. медицинский ун-т им. И. М. Сеченова Минздрава России, Россия, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4

124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, МИЭТ, ауд. 7231

+7 (499) 734-62-05
magazine@miee.ru