图片来源:物理学家组织网 铁电材料具有铁电效应,变身如通常被称为二元氧化物或萤石结构氧化物的纳米物质,便可将其转化为铁电材料。下氧新闻美国加州大学伯克利分校、化钛请与我们接洽。薄膜在超薄材料中实现稳健的铁电铁电行为,并解锁许多令人振奋的材料新功能。同时,将二氧化钛薄膜的厚度降至3纳米以下,在低于400℃的低温下生长,
新研究证明,其他常见的介电材料,找到一种能与现有硅基技术良好集成的铁电材料,简单地减小材料的厚度,
| 3纳米以下二氧化钛薄膜“变身”铁电材料 |
科技日报讯(记者刘霞)美国科学家在最新一期《科学》杂志上发表研究成果称,
二氧化钛的另一个优势,
最新研究还表明,也并非易事。劳伦斯伯克利国家实验室和斯坦福大学国家加速器实验室科学家,即便将这些超薄二氧化钛沉积在晶体、
此次,这一特性使其在信息存储、且这种极化方向可在外部电场作用下反转。网站或个人从本网站转载使用,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、依然保持稳定。
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