Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/233821
Title: О зарождении монолитного слоя Сo на керамике PbZr0.45Ti0.55O3 в условиях ионно-лучевого распыления
Other Titles: On the Origin of the Monolithic Co Layer on PZT Ceramics under Ion-Beam Spraying Conditions / Alexandra Serokurova, Tatyana Bukzheleva, Sergei Sharko, Natalia Poddubnaya
Authors: Серокурова, А. И.
Букжелева, Т. А.
Шарко, С. А.
Поддубная, Н. Н.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Взаимодействие излучений с твердым телом = Interaction of Radiation with Solids : материалы 13-й Междунар. конф., Минск, Беларусь, 30 сент. – 3 окт. 2019 г. / редкол.: В. В. Углов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 409-412.
Abstract: В работе исследованы процессы формирования и магнитоэлектрические свойства слоистых гетероструктур Co/PZT, где PZT- керамическая подложка цирконата-титаната свинца. Определены оптимальные условия процесса двукратного ионно-лучевого распыления-осаждения за счет применения наноразмерной планаризации и создания наноразмерного антидиффузионного слоя ТiO2, который способствует формированию плоскопараллельной границы ферромагнетик/сегнетоэлектрик и обеспечивает практически востребованные характеристики магнитоэлектрического эффекта на уровне 1-5 мВ/(см×Э) при комнатной температуре. С целью увеличения магнитоэлектрического эффекта исследованы образцы гетероструктур Co/ЦТС с профилированной на микронном уровне в латеральном и вертикальном направлении поверхности ЦТС (PZT), полученные прямым осаждением слоев кобальта методом ионно-лучевого распыления-осаждения через маску алюминия периодом 14 мкм. Показано, что создание гетероструктур с профилированным рельефом поверхности позволяет увеличить низкочастотный магнитоэлектрический эффект до 10 мВ/(см×Э). Контроль процессов синтеза на наноуровне позволяет улучшить магнитоэлектрические характеристики указанных структур, расширить границы применимости магнитоэлектрического эффекта при комнатных температурах на коммерчески доступные материалы микроэлектроники и в перспективе интегрировать эти гибридные структуры в устройства формирования-обработки сигнала на единой подложке.
Abstract (in another language): In this work, the formation processes and the magnetoelectric properties of layered Co/PZT heterostructures, where PZT is a ceramic substrate of lead zirconate titanate, are investigated. Optimal conditions for the double ion-beam sputtering-deposition process is determined by applying nanoscale planarization and creating a nanoscale TiO2 anti-diffusion layer, which contributes to the formation of a plane-parallel ferromagnet / ferroelectric boundary and provides practically demanded characteristics of the magnetoelectric effect at 1-5 mV/(cmE) at room temperature. In order to increase the magnetoelectric effect, samples of Co/PZT heterostructures with a PZT surface profiled at the micron level in the lateral and vertical direction, obtained by direct deposition of cobalt layers by ion beam sputtering through an aluminum mask with a period of 14 μm, were studied. It is shown that the creation of heterostructures with a profiled surface relief makes it possible to increase the low-frequency magnetoelectric effect to 10 mV/(cm×E). Monitoring the synthesis processes at the nanoscale level allows one to improve the magnetoelectric characteristics of these structures, expand the limits of applicability of the magnetoelectric effect at room temperatures to commercially available microelectronic materials, and in the future integrate these hybrid structures into signal forming-processing devices on a single substrate.
Description: Секция 4. Формирование наноматериалов и наноструктур = Section 4. Formation of Nanomaterials and Nanostructures
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/233821
ISSN: 2663-9939
Appears in Collections:2019. Взаимодействие излучений с твердым телом = Interaction of Radiation with Solids

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409-412.pdf471,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.