隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和“工業(yè)4.0”的興起,利用壓電材料制作緊湊、節(jié)能的力度傳感器吸引了廣泛關(guān)注。壓電電子學(xué)已成為一項(xiàng)新的技術(shù)前沿,在土木工程結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)以及人機(jī)交互界面等領(lǐng)域得到了應(yīng)用。
壓電式力度傳感器,通常由應(yīng)變誘導(dǎo)的“肖特基勢(shì)壘高度(SBH)調(diào)制”,或由在誘導(dǎo)壓電場(chǎng)中重新分配電荷載流子的“壓電門控效應(yīng)”控制。然而,雖然基于SBH的器件已經(jīng)得到了很好的探索,但基于壓電門控的器件仍然相對(duì)較少被了解。這限制了壓電門控晶體管的制造。
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期在Nano Energy期刊上發(fā)表的一項(xiàng)新研究中,臺(tái)灣國立成功大學(xué)(National Cheng Kung University, NCKU)的研究人員首次報(bào)道了一種“雙模”壓電門控薄膜晶體管(PGTFT),并提供了解釋其工作機(jī)制的分析模型。這種PGTFT在兩種模式(即耗盡和積累)之間表現(xiàn)出了前所未有的工作性能,實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的應(yīng)變靈敏度因數(shù)(電流相對(duì)變化與機(jī)械應(yīng)變的比率)2780,展現(xiàn)了極高的靈敏度。
“僅依賴壓電門控效應(yīng)的PGTFT,對(duì)于開發(fā)先進(jìn)壓電器件至關(guān)重要。但是,迄今為止報(bào)道的大多數(shù)PGTFT通過壓電場(chǎng)誘發(fā)的SBH調(diào)制顯示出不明顯的壓電門控效應(yīng),并且只能檢測(cè)一維應(yīng)變。”該研究的通訊作者劉全璞教授表示。
兩端用電極固定在柔性基板上的壓電器件的工作機(jī)理
在他們的這項(xiàng)研究中,由于氧化鋅(ZnO)的多功能壓電和半導(dǎo)體特性,研究人員利用氧化鋅來制造這種薄膜晶體管。通過改變制備過程中使用的氣體,可以控制ZnO薄膜中的載流子濃度。然后對(duì)薄膜進(jìn)行充分表征,并用于制備兩種不同的PGTFT配置。
該研究團(tuán)隊(duì)通過對(duì)PGTFT施加應(yīng)變來測(cè)試它們的電流-電壓特性,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析和數(shù)值模擬。此外,他們還探索了改變載流子濃度對(duì)PGTFT工作模式的影響,以衡量壓電門控效應(yīng)的影響。
研究小組發(fā)現(xiàn),應(yīng)變?cè)黾訒?huì)降低頂部PGTFT電極的電流,但會(huì)增加底部電極的電流。這是由于電子在力的作用下從頂部運(yùn)動(dòng)到底部,在頂部耗盡,在底部形成電子積累。這反過來影響了輸出電流,并揭示了壓電門控效應(yīng)和壓阻效應(yīng)的共存,其中壓電門控效應(yīng)占據(jù)主導(dǎo)。
此外,該團(tuán)隊(duì)通過實(shí)驗(yàn)和分析表明,應(yīng)變靈敏度因數(shù)對(duì)載流子濃度高度敏感,表現(xiàn)為在他們的設(shè)計(jì)中創(chuàng)紀(jì)錄的提高了44%。
劉教授說:“我們提出的分析模型完美地解釋了PGTFT的工作原理,實(shí)驗(yàn)和模擬結(jié)果一致。這些發(fā)現(xiàn)將為多維應(yīng)變傳感PGTFT開發(fā)和應(yīng)用鋪平道路。”
這一研究成果有望構(gòu)建緊湊、經(jīng)濟(jì)高效且能耗更低的新型人機(jī)交互界面。
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原文標(biāo)題:首款“雙模”壓電門控薄膜晶體管,多維力度傳感有望開發(fā)創(chuàng)新人機(jī)交互
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