스파크 플라즈마 소결 장치를 통해 높은 압력과 빠른 가열 속도로 스트론튬 티타네이트 이중결정을 형성하기 위한 실행 가능한 기술이 개발되었습니다.
이 콘텐츠를 보려면 JoVE 구독이 필요합니다. 로그인하거나 오늘 무료 평가판을 시작하세요.
스파크 플라즈마 소결 장치를 통해 높은 압력과 빠른 가열 속도로 스트론튬 티타네이트 이중결정을 형성하기 위한 실행 가능한 기술이 개발되었습니다.
스파크 플라즈마 소결 장치는 하나의 트위스트 결정립 경계를 가진 이중결정을 형성하기 위해 티탄산 스트론튬의 두 단결정을 확산 결합하는 새로운 방법으로 사용되었습니다. 이 장치는 재료의 신속한 통합을 위해 높은 단축 압력과 펄스 직류를 사용합니다. 스파크 플라즈마 소결 장치에서 파괴 없는 스트론튬 티타네이트 이중결정의 확산 결합은 티탄산 스트론튬의 비정상적인 온도 의존적 가소성 거동으로 인해 고압에서 가능합니다. 우리는 기존의 확산 결합 매개변수에 의해 형성된 이결정과 비교하여 스파크 플라즈마 소결 장치에서 가속화된 시간 척도와 더 낮은 온도에서 이중결정을 성공적으로 형성하는 방법을 보여줍니다. 결합 품질은 주사 전자 현미경으로 검증되었습니다. 2차 상이 없는 깨끗하고 원자적으로 급격한 계면은 투과 전자 현미경 기술을 사용하여 관찰되었습니다. 경계를 가로지르는 결합의 국부적 변화는 동시 주사 투과 전자 현미경 및 공간적으로 분해된 전자 에너지 손실 분광법으로 특징지어졌습니다.
방전 플라즈마 소결법 (SPS)는 분말의 급속한 치밀화 높은 일축 압력 펄스 직류 리드 어플리케이션이 하나를 압축하는 기술이다. 추가로, 소결 보조제가 2, 3, 4, 5를 불필요이 기술은 또한, 실리콘 질화물 / 실리콘 카바이드, 지르코늄, 붕화 / 실리콘 탄화물, 또는 실리콘 탄화물을 포함하는 다양한 물질로부터 복합 구조의 성공적인 형성을 이끈다. 핫 - 압박 과거에 도전했던 기존하여 이러한 복합 구조의 합성. 정보 위성 기술을 통해 높은 압력 축과 빠른 가열 속도의 애플리케이션이 분말 합성 통합을 개선하지만, 문헌 2, 3에서 논의이 향상된 고밀도화를 일으키는 현상클래스 = "외부 참조"> 6, 7. 판매용 입계의 형성에 대한 전기장의 영향에 관한 제한된 정보와 입계 코어 (8, 9)의 결과 원자 구조가 존재한다. 이러한 핵심 구조는 고전압 커패시터의 절연 파괴 및 세라믹 산화물 (10)의 기계적 강도 및 인성을 포함 SPS 소결 재료의 기능적 특성을 결정한다. 따라서,인가 전류로서 SPS 공정 변수의 함수로서 근본적인 입계 구조를 이해하는 것은, 재료의 전반적인 물성의 조작이 필요하다. 체계적 SPS 근간 기본적인 물리적 메커니즘을 해명하기위한 하나의 방법은 특정 입계 구조 예 bicrystals의 형성이다. bicrystal는 다음 두 개의 단결정의 조작에 의해 생성된다 diffu특정 탈각과 결합 시온 11 각도. 이 방법은 공정 변수의 함수, 도펀트 농도 및 불순물 편 12, 13, 14 등의 기본적인 입계 코어 구조를 조사 할 수있는 제어 방법을 제공한다.
온도, 시간, 압력, 본딩 분위기 15 : 확산 접합은 네 개의 매개 변수에 따라 달라집니다. 티탄산 스트론튬 종래의 확산 결합 (된 SrTiO3 3 STO)는 일반적 bicrystals 1,400-1,500 ℃의 온도 범위에서 1 MPa의 이하의 압력에서 발생하며, 시간 단위는 3 내지 20 시간 동안 13, 14, 16, 17에서부터. 이 연구에서, SPS 장치에서의 접합 C에서 상당히 낮은 온도 및 시간 스케일에서 달성기존의 방법에 omparison. SPS 크게하여 그 미세 구조의 조작을 통해 재료의 특성 유리한 제어를 제공, 입자 성장을 제한을 통해 다결정 재료의 경우, 온도 및 시간 스케일을 감소시켰다.
SPS 장치는, 5 × 5 ㎜ × 2 시료에 대하여, 140 MPa의 최소 압력을가한다. 종래의 확산 접합 온도 범위가 헛 외. 접착 압력이 18 MPa로 10을 초과하는 경우 STO의 즉각적인 파괴를보고한다. 그러나, STO는 나타내는 접착 압력이 특정 온도에서 10 MPa의 수를 초과 온도 의존성 소성 거동을 나타낸다. 1200 ° C 이상 700 ° C 이하, STO는 샘플의 순간 파괴없이 적용 할 수있는보다 큰 120 MPa의를 강조하는 일부 연성을 나타낸다. 700-1,200 ℃의 중간 온도 범위에서, STO는 S에서 취성 파괴 인 경험 순시10 MPa의보다 큰 트레스. 800 ° C에서, STO는 200 MPa의 19, 20, 21보다 적은 스트레스에서 파괴하기 전에 약간의 변형성을 보유하고 있습니다. 따라서, SPS 장치를 통해 STO의 bicrystal 형성 접합 온도는 재료의 소성 거동에 따라 선택되어야한다.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
단결정 스트론튬 티탄의 1. 샘플 준비
주 : 단결정 STO이 경면 마무리로 폴리싱 (100)면에 공급된다.
스파크 플라즈마 소결 장치를 통해 2 Bicrystal 형성
주 : 5 × 5 mm이 결정 사용할 30 mm 직경의 흑연 다이하십시오. 직경의 다이보다 작은 30mm가 사용되는 경우, bicrystal는 격변 본딩시 골절. SPS 장치에 의해 가해지는 최적의 다이 크기뿐만 아니라 압력이 결정의 크기에 크게 의존한다.
3. 전자 빔 이미징에 대한 Bicrystal의 제조 샘플
4. FIB 구리 그리드 청소
참고 : FIB 그리드의 부적절한 청소는 TEM의 얇은 판의 탄소 오염을 초래할 수 있습니다.
투과 전자 현미경 (TEM) 집중 이온 빔 (FIB) 장치를 통해 얇은 판의 5. 준비
참고 : FIB의 제조에 사용되는 모든 매개 변수는 입력 또는 FIB 장치 소프트웨어의 드롭 다운 메뉴에서 선택됩니다.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
접합 온도, 시간 및 탈각 각도 STO의 bicrystal (표 1)의 최대 가능 접합 계면의 일부에 필요한 최적 파라미터를 결정하기 위해 모든 변형이었다. 인터페이스는 입계는 SEM 영상 (도 2a) 중에 보이지 않을 때 '결합'이라고 판단 하였다. 어두운 이미지의 대비 나 빈 공간이 경계 위치 (그림 2b)에 존재하는 경우 A '비 결합 된'인터페이스가 전시되었다. FIB 설치 절차가 모세관 효과로 인해 두 STO 결정 사이에 확산 한에서 어두운 이미지 대비는 콜로이드 흑연을 의미했다. 접합 계면이 bicrystal의 중심 관찰하면서 비 접합 계면은 bicrystal 가장자리에서 관찰된다. SPS 장치에 의해 형성된 bicrystals의 중앙 가장자리에서 결합 거동의 변화는 또한 핫 프레스 techniqu 통해 형성 bicrystals에서 볼에스 ...
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
1200 ° C의 접합 온도는 온도의 작은 변화가 큰 모든 확산 접합기구 동력학에 영향을 미칠 수로서 확산을 최대화하기 위해 선택되었다. 1200 ° C의 온도는 STO의 취성 - 연성 전이 온도 범위를 벗어난다. 그러나, 샘플은 상기 온도에서 취성 파괴를 받았다. STO는이 같은 STO의 bicrystal의 치명적인 오류는 ~ 1,200 ℃에서 0.5 %의 연성 예상치 못한 아니었다. 또한, 시료는 가열 공정에 걸쳐 140 MPa의 압력으로 유지하고 STO는 0 % 연성 (21)이 가열 공정 중에 그 취성 단계를 통해 전환시켰다. 정보 위성 장치를 통해 단결정 따라서 성공적인 확산 접합 재료의 온도에 의존 소성 행동에 대한 깊이있는 이해를 필요로한다.
두 bicrystals 800 ℃의 접합 온도를 20 분의 접합 시간을 사용하여 형성 하였다. 그만큼4˚ 공칭 탈각 bicrystal 함께 50 시간 동안 어닐링 140 시간 동안 어...
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
우리는 공개할 것이 없습니다.
LH 감사 재정적 캘리포니아 대학의 실험실 요금 수상에 의해 지원되었다 UC 데이비스 그랜트 번호 1148897. 전자 현미경 특성화 및 SPS 처리 아래 미국 국립 과학 재단 (National Science Foundation) 대학원 연구 활동에 의해 재정 지원을 인정한다 (# 12-LR-238313). 분자 주조에서의 작업은 계약 번호 DE-AC02-05CH11231에서 미국 에너지 부의 과학, 기초 에너지 과학의 사무실의 사무실에 의해 지원되었다.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 스트론튬 티타네이트 단결정 (100) | MTI Corporation | STOa101005S1-JP | |
| 완충 산화물 에칭, 히로플루오르산 6:1 | JT 베이커 | MBI 1178-03 | |
| 주사 전자 현미경 (SEM) | FEI | 모델: 430 NanoSEM | |
| SPS 장치 | Sumitomo Coal Mining Co | 모델: Dr. Sinter 5000 SPS 장치 | |
| 고온로 | Thermolyne | 모델: 41600 | |
| 초음파 세척기 | Bransonic | 모델: 221 | |
| 기계식 연마기 | 연합 하이테크 제품 | 15-2100-TEM | |
| 다이아몬드 래핑 필름 | 3M | 660XV | 1 μ m에서 9 μ m 그릿 크기 |
| 다이아몬드 래핑 필름 | 3M | 661X | 0.5 μ m에서 0.1 μ m 그릿 크기 |
| 콜로이드 실리카 | 연합군 하이테크 제품 | 180-20000 | 0.05 μ m Grit Size |
| Sputter coater | QuorumTech | 모델: Q150RES | |
| 집속 이온 빔 (FIB) 기기 | FEI | 모델: Scios 이중 빔 집속 이온 빔(FIB) 기기 | |
| Nanomill TEM 표본 준비 시스템 | Fischione Instruments | 모델: 1040 | |
| 투과 전자 현미경 (TEM) | JEOL | 모델: JEM2500 SE | |
| 주사 투과 전자 현미경 (STEM) | FEI | 모델: TEAM 0.5 |
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.