研究目的
研究(BiFeO3)(1?x)Λ/(LaFeO3)xΛ超晶格的铁电与光伏特性,以理解光伏响应随铁电-顺电相变的调制规律。
研究成果
该研究表明,通过设计(BiFeO3)(1?x)Λ/(LaFeO3)xΛ超晶格可调控光伏特性:铁电性超晶格呈现可切换的光伏响应,而类顺电性超晶格则表现为不可切换的光伏行为。这为通过设计新型外延超晶格来调控铁电材料中的光伏效应提供了有效途径。
研究不足
该研究仅限于在特定条件下(固定双层数量和恒定周期)对铁电和光伏特性进行调查。未探讨其他因素(如不同衬底或双层层厚)的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦于超晶格的铁电与光伏响应,采用脉冲激光沉积法进行生长。
2:样本选择与数据来源:
在(111)取向的SrTiO3衬底上生长外延多铁性(BiFeO3)(1?x)Λ/(LaFeO3)xΛ超晶格,固定双层数量(25层)且周期恒定约为Λ=10纳米。
3:实验设备与材料清单:
使用底部SrRuO3(30纳米)和顶部ITO电极(直径0.1毫米)进行电学表征。铁电P-E回线测量采用TF Analyzer 1000 aixACCT,I(V)曲线测量使用Keithley 2635静电计,照明采用氩-氪可调谐激光器,温度控制使用Linkam温控台。
4:1毫米)进行电学表征。铁电P-E回线测量采用TF Analyzer 1000 aixACCT,I(V)曲线测量使用Keithley 2635静电计,照明采用氩-氪可调谐激光器,温度控制使用Linkam温控台。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:在1千赫兹下测量铁电P-E回线,采集光照(488纳米至647纳米)下的I(V)曲线,以及温度控制下的光伏测量。
5:数据分析方法:
分析光伏响应,包括开路电压Voc和短路电流Jsc,及其对激光功率和温度的依赖性。
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获取完整内容-
TF Analyzer 1000
aixACCT
Ferroelectric P–E loops measurements
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Keithley 2635
electrometer
I(V) curves collection
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Argon-Krypton tuneable laser
Illumination for PV measurement
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Linkam stage
Temperature control
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