Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dx.doi.org/10.25673/2416
Titel: Functional nanostructures by ordered porous templates
Autor(en): Luo, Yun
Körperschaft: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Erscheinungsdatum: 2005
Umfang: Online-Ressource, Text + Image
Typ: Hochschulschrift
Art: Dissertation
Sprache: Englisch
Herausgeber: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
URN: urn:nbn:de:gbv:3-000008613
Schlagwörter: Elektronische Publikation
Zsfassung in dt. Sprache
Zusammenfassung: Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung ferroelektrischer Mikro- und Nanoröhrchen, die mittels Templatbenetzung erhalten wurden. Die Eigenschaften der prorösen Templat, insbesondere die optischen Eigenschaften von geordnetem porösen Aluminiumoxid, sowie die der Templatbenetzung zugrunde liegenden physikalischen Phänomene werden diskutiert. Mikro- und Nanoröhrchen konnten einerseits aus anorganischen ferroelektrischen Oxiden wie Bleizirkonattitanat (PZT) und Bariumtitanat (BTO), andererseits aus ferroelektrischen Kopolymeren wie Poly(vinylidenfluorid-co-trifluorethylene) P(VDF-co-TrFE) hergestellt werden. Ihre physikalischen Eigenschaften, insbesondere ihre Kristallinität und ihre ferroelektrische Schaltbarkeit, wurden mittels Röntgenbeugung bzw. rastersondenmikroskopischer Methoden untersucht. Im Falle von P(VDF-co-TrFE) Kopolymer-Nanoröhrchen diente dynamische Differentialkalorimetrie zur Untersuchung des Phasenverhaltens, während die ferroelektrischen Domänen mit Hilfe von Piezoresponse Force-Mikroskopie charakterisiert wurden. Ebenso wurden Platin-Röhrchen hergestellt, die als Elektroden für die ferroelektrischen Röhrchen dienen können. Zur Generierung von Hybridstrukturen als potentielle Bauelemente in komplexen funktionalen Architekturen wurden zwei Ansätze verfolgt: Mehrschicht-Röhrchen wurden durch aufeinanderfolgende Benetzungsschritte erhalten. Weiterhin konnten makroskopisch ausgedehnte, hochgeordnete Anordnungen paralleler Röhrchen hergestellt werden. Diese Ergebnisse zeigen im Prinzip die Integrierbarkeit eindimensionaler Nano- und Mikrostrukturen in komplexe funktionale Architekturen.
The objective of this thesis is to investigate ferroelectric micro- and nanotubes which have been successfully prepared by the template-wetting method. Template characterizations, mainly optical investigations of ordered porous alumina, and physical principles underlying wetting phenomena are investigated first. Micro- and nano- tubular structures, consisting of either inorganic ferroelectric oxides such as lead zirconate titanate (PZT) or barium titanate (BTO), or organic ferroelectric copolymers such as P(VDF-co-TrFE), are obtained by wetting of the porous templates.Their physical properties, particularly crystallinity and ferroelectric switchings, are explored by X-ray diffraction and Scanning force microscopy, respectively. Especially for the P(VDF-co-TrFE) copolymer nanotubes, the phase behaviors are investigated by Differential scanning calorimetry and information on ferroelectric domain structures on the tube walls is drawn by Piezoresponse force microscopy measurements. Pt nanoshell tubes are also fabricated which may serve as electrodes at both the inner and outer walls of the ferroelectric tubes. To construct simple hybrid systems from the 1D functional micro- and nano-objects for the purpose to be potentially used as building blocks to assembly functional devices, two ways are employed: either to construct multi-layer metal-oxide-metal micro- and nano(shell) tubes, or to fabricate tubes free-standing orderly from a silicon substrate on a macroscopically large scale (cm2). These results show in principle the feasibility to integrate these 1D structures as building blocks of miniaturized devices in the fields of MEMS or NEMS.
URI: https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/9201
http://dx.doi.org/10.25673/2416
Open-Access: Open-Access-Publikation
Nutzungslizenz: In CopyrightIn Copyright
Enthalten in den Sammlungen:Hochschulschriften bis zum 31.03.2009

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
prom.pdf30.24 MBAdobe PDFMiniaturbild
Öffnen/Anzeigen