纳米级电介质的主要特征

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1、纳米级电介质的主要特征-界面摘要有人认为,电介质粒子的行为,因为他们在通过规模缩水微米级到纳米级时,由性质越来越多的占主导地位他们与环境的界面。决定这些界面的结构各种原子和分子间力的电性质都通过特别强调它们的的审查。许多在被动和动态的介电性能可溯源到纳米界面性能的情况下予以考虑。它也表明,这种界面是纳米级机电(NEM)系统,集体行动也是在宏观系统解释压电性。界面自然纳米实体必须在纳米技术未来发展的重要作用。在生命系统的中无处不在雇佣注意到和比较,表明协同机会。关键词-Nanodielectrics,复合材料,界面,界面张力,双层,界面的

2、介电元件,NEM,压电性。1.简介科学文化的发展中,制度和制度要素的属性被认为是在纳米尺度快速地增长。在一开始,但是,它可以说,很多现代科学技术,如果不整,已经牢固建立在纳米,确实是子纳米概念。特别是化学和很多生物和物理都基于我们认为在规模小的分子和原子水平的属性词汇。在这些已建立的科学不过元素的属性通常集成在宏观量达到解释的宏观性质。经典的电介质的情况,例如,是要考虑的分子的性质ZA偶极子纳米概念。并适当地总结他们获得的介电常数ZA宏观的概念。纳米科学和技术的新发展停止短的最终整合,并考虑哪些特殊的性能是目前在纳米级水平,以及他们可能

3、如何被利用。这是一个在量子和连续的科学之间的中观世界。在电介质的情况下,这项工作涉及到基本单元,如大分子,单层和膜和纳米和mesometric粒子的性质。造型设备和渺小的这个命令的系统元素意味着,他们开始采取在日常的现实,但实际上这与常规经验相距甚远。这是惊人的表现在实现将1g100纳米直径的球形铝粒子就足以提供每个人今天活着约3×105粒子和一个3纳米簇直径比一个句号在打印一个典型的线路更小的106倍。不过,在这些方面的集成电路设备,甚至更小的常规使用在无数的数字。为电介质的系统,其中的长度尺度是下面200纳米左右。纳米电介质W1X或

4、nanodielectrics,介电元件之间的表面和界面,自己纳米尺寸,越来越突出。微观和宏观世界的正常标度律不再能够用于预测性能和力,如常见于胶体系统接管。由于界面主宰介质的情况下在这个水平,nanodielectrics和界面成为不可分割的。在平衡电界面一个特点是,他们很可能会承受较大的电场。但是很少承认是从机械力和化学和熵产生的梯度在其中等互动领域的存在。这些都得到了很好的强调不过在目前的在配置和订购的界面组合场中生命系统的细胞内外界面的情况下产生的离子和分子生命的必要通量。分子组织和非炫酷对称性,这是电介质界面的共同特点和性质,

5、从这些它派生,使他们成为对感测和转换角色有吸引力的候选人。MEMS和NEMS机电问世在微纳米尺度器件凸显认可的界面技术可开发的潜力。在下面的界面介电特性进行审查,并在他们的系统在规模小的纳米尺度的主导地位将被强调。2.纳米级条件考虑设立两个其他材质均匀阶段A和B之间的界面。在两相系统中的每个原子或分子会与周边平衡通过套短和长程力。深藏在每个阶段的势力,虽然在原子间距波动,基本上是恒定的并且相位的特性。与其它相的界面但是接近它们将变得越来越修改。超过该力是从“散装”的值不同的范围定义了一个界面AB与力有关的任何性能的强度I会改变。界面的范

6、围,由I的变化定义并取决于有利的性能。这可能是该系统中,诸如分子,原子或离子物种或电子浓度的成分的浓度,但也可以是任何物理或化学性能如能量密度或电介质极化。一个密集的属性I1的更新可能被作为如图1所示,其中它从一个值I1A在甲由于I1的在其甲限制的渐近性质改变为I1B在B,历经其通常不明确的有效距离t1和B。一个组成部分,它是有点表面活性的性质,可能是由具有不同轮廓和厚度t2I2来表示。(因为从A的属性,以那些B的转变发生在一个有限的物理区域AB界面或许应该被称为相间,但前者是比较常见的名字。)有效厚度可以小于1纳米,如果只有短程力存在

7、,但多达10纳米或更大,如果界面被充电。图1是一些常见情况的概括。一个例子将是一个金属-电介质接触,其中该属性是自由电子的浓度。其他可能是在半导体pn结的电子或空穴浓度,穿过一个硅二氧化硅中的氧浓度接触或在一种氧化的金属如铝的表面。另一个是将水分子或离子中的一个绝缘层-空气界面的浓度。非电气的情况可能是机械应力或界面(表面)的能量。图1表示沿特定正常条件到界面和如果作为很可能在许多情况下,有是变化的结构在界面的横向面积这些都可以在所选择的正常强烈依赖。因而虽然界面纳米的法线方向,它是在界面面广泛,所以定义与特性由不同的散装的片状AB区域

8、A或B,并根据当地的地形特征。这个横向准相位已接收相对较少的关注,但其性能可能在某些显著情况是重要的,这将在下面讨论。界面性质日益凸显,如果A相为有限大小的颗粒,并经B与它们之间的AB界面包围[4]。这是一

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