Многослойные Гетероструктуры Титаната Бария-Стронция и Манганита Лантана на Монокристаллических Подложках Оксида Магния

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты получения и рентгендифрактометрического исследования структуры многослойных гетероструктур титаната бария-стронция и манганита лантана на монокристаллических подложках оксида магния с различной ориентацией кристаллитов в слоях относительно плоскости подложки. Для создания многослойных пленочных структур применялся метод высокочастотного катодного распыления керамических мишеней Ba0,8Sr0,2TiO3 и LaMnO3 при высоких давлениях рабочего газа кислорода (~1 Торр). В зависимости от условий роста и последовательности расположения слоев Ba0,8Sr0,2TiO3 и LaMnO3 можно получать монокристаллические или поликристаллические пленки. При использовании в качестве первого слоя LaMnO3 пленки LaMnO3 и Ba0,8Sr0,2TiO3 являются поликристаллическими с ярко выраженной текстурой (001) и (011). Для многослойной гетероструктуры с первым слоем Ba0,8Sr0,2TiO3 пленки Ba0,8Sr0,2TiO3 и LaMnO3 являются эпитаксиальными, кристаллографические оси которых ориентированы параллельно кристаллографическим осям подложки. Разориентировки кристаллографических осей не превышают 0,7°. Во всех слоях многослойных пленочных структур в плоскости подложки присутствуют сжимающие напряжения.

Об авторах

В. М Мухортов

Федеральный Исследовательский Центр Южный Научный Центр Российской Академии Наук

Email: mukhortov1944@mail.ru
Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Ю. И Головко

Федеральный Исследовательский Центр Южный Научный Центр Российской Академии Наук

Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Список литературы

  1. Ohtomo A., Hwang H.Y. 2004. A high-mobility electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 heterointerface. Nature. 427: 423‒426. doi: 10.1038/nature02308
  2. Reyren N., Thiel S., Caviglia A.D., Fitting Kourkoutis L., Hammerl G., Richter C., Schneider C.W., Kopp T., Rüetschi A.-S., Jaccard D., Gabay M., Muller D.A., Triscone J.-M., Mannhart J. 2007. Superconducting interfaces between insulating oxides. Science. 317(5842): 1196‒1199. doi: 10.1126/science.1146006
  3. Brinkman A., Huijben M., van Zalk M., Huijben J., Zeitler U., Maan J.C., van der Wiel W.G., Rijnders G., Blank D.H.A., Hilgenkamp H. 2007. Magnetic effects at the interface between non-magnetic oxides. Nature Materials. 6: 493‒496. doi: 10.1038/nmat1931
  4. Lin W.-N., Ding J.-F., Wu S.-X., Li Y.-F., Lourembam J., Shannigrahi S., Wang S.-J., Wu T. 2013. Electrostatic modulation of LaAlO3/SrTiO3 interface transport in an electric doublelayer transistor. Advanced Materials Interfaces. 1(1): 1300001. doi: 10.1002/admi.201300001
  5. Thiel S., Hammerl G., Schmehl A., Schneider C.W., Mannhart J. 2006. Tunable quasi-two-dimensional electron gases in oxide heterostructures. Science. 313(5795): 1942‒1945. doi: 10.1126/science.1131091
  6. Pavlov D.P., Piyanzina I.I., Mukhortov V.M., Balbashov A.M., Tayurskii D.A., Garifullin I.A., Mamin R.F. 2017. Two-dimensional electron gas at the interface of Ba0.8Sr0.2TiO3 ferroelectric and LaMnO3 antiferomagnet. JETP Letters. 106(7): 460‒464. doi: 10.1134/S0021364017190109
  7. Chambers S.A., Engelhard M.H., Shutthanandan V., Zhu Z., Droubay T.C., Qiao L., Sushko P.V., Feng T., Lee H.D., Gustafsson T., Garfunkel E., Shah A.B., Zuo J.-M., Ramasse Q.M. 2010. Instability, intermixing and electronic structure at the epitaxial LaAlO3/SrTiO3 (001) heterojunction. Surface Science Reports. 65(10‒12): 317‒352. doi: 10.1016/j.surfrep.2010.09.001
  8. Mukhortov V.M., Golovko Y.I., Tolmachev G.N., Klevtzov A.N. 2000. The synthesis mechanism of complex oxide films formed in dense RF-plasma by reactive sputtering of stoichiometric targets. Ferroelectrics. 247(1): 75‒83. doi: 10.1080/00150190008214943
  9. Мухортов В.М., Юзюк Ю.И. 2008. Гетероструктуры на основе наноразмерных сегнетоэлектрических пленок: получение, свойства и применение. Ростов н/Д, изд-во ЮНЦ РАН: 224 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Издательство «Наука», 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах