제1장 강유전체의 기초물성 1.1. 강유전체의 발견 ㆍ2 1.2. 강유전체의 특성 ㆍ7 1.3. 강유전체의 분류 ㆍ21
제2장 강유전체의 상전이 이론 2.1. Landau-Ginzburg 이론 ㆍ30 2.2. 1차와 2차 상전이 ㆍ35 2.3. 질서변수, 요동 ㆍ44 2.4. 무른 모드와 중앙 피크 ㆍ47 2.5. 임계지수 ㆍ57
제3장 실험방법과 측정의 예 3.1. 자발분극과 이력곡선 측정 ㆍ68 3.2. PFM을 이용한 구역구조 측정 ㆍ69 3.3. 분극반전 특성 측정 ㆍ75 3.4. 유전상수와 유전손실 측정 ㆍ82 3.5. 압전 특성 측정 ㆍ85 3.6. 비열 및 열전도 측정 ㆍ90 3.7. 광산란 및 적외선 분광 측정 ㆍ95 3.8. 탄성상수 측정 ㆍ101 3.9. 자기공명(EPR, NMR) 측정 ㆍ109 3.10. 투과전자현미경 측정 ㆍ117
제7장 구역 동역학 및 구조 7.1. 정적 구조 ㆍ232 7.2. 분극반전의 동역학 ㆍ238 7.3. 비선형 동역학 ㆍ245 7.4. 강탄성체의 구역구조 255
제8장 나노 스케일에서의 새로운 강유전체 발현 현상 8.1. 강유전체 박막의 임계 두께 ㆍ270 8.2. 강유전체 초박막에서의 양자 터널링 현상 ㆍ278 8.3. 강유전체 박막에서의 변전 효과 ㆍ285
제9장 강유전체의 응용 9.1. 압전성과 열전성 ㆍ296 9.2. 전기광학적 성질과 광변조 ㆍ308 9.3. 페롭스카이트형 화합물의 구조 및 물성 ㆍ316 9.4. 강유전체 박막의 응용 ㆍ324
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강유전체 : 물성과 응용 = Ferroelectrics : physical properties and application 이용현황 표 - 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
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출판사 책소개
강유전체 박막 제조기술이 급격히 발전되면서 강유전체 응용이 보다 광범위해지고 있다
최근 강유전체 물질이 메모리 소자, 트랜지스터, 에너지 변환 소자 등 산업 분야에서 광범위하게 사용되면서 강유전체 연구에 관한 관심이 국내외적으로 확산되고 있다. 이러한 강유전체 물질의 응용 가능성으로 인해, 물리학의 분야는 물론 전기·전자재료공학 및 무기·유기재료공학 등의 분야에서도 강유전체 물질 연구가 주목을 받고 있다. 특히 강유전체 박막 제조기술이 급격히 발전되면서 강유전체 응용이 보다 용이해졌으며 나노 스케일에서의 새로운 강유전체 발현 현상도 발견되어, 강유전체 물질의 과학적·산업적 연구 영역이 크게 넓어지고 있는 상황이다. 『강유전체: 물성과 응용』에서는 강유전체 물질에 대한 기초적인 이론과 실험에서 출발하여 강유전체 박막 응용에 이르기까지, 강유전체와 관련된 전반적인 내용을 체계적으로 다루고 있다. 본서는 강유전체 연구를 시작하고자 하는 학생부터 현재 강유전체 분야에 종사하고 있는 연구자까지 도움이 될 것이다.
머리말 중에서
본서는 누구나가 쉽게 강유전체 연구에 착수할 수 있도록 실험과 이론을 기초부터 다루었으며, 이것을 실험측정 예를 통하여 각자가 직접 체험하면서 이 방면 연구의 실마리를 풀게 하였다. 또 간단한 실험기구뿐 아니라 정밀 분석용, 특히 최첨단 실험 장비까지 자세히 설명하여 심층 분석에 도움이 되도록 하였다. 그리고 세계적으로 연구 주제가 되고 있는 강유전체 박막의 제조와 물성 연구에 관한 최근 정보를 집중적으로 다루어 연구자들에게 큰 도움이 되도록 하였다. 이러한 취지에서 제1장에서는 강유전체를 발견한 역사를 살피고 강유전체 물성에 대해 정확히 정의함으로써 연구의 방향을 제시하였다. 제2장에서는 강유전체의 상전이에 따른 현상론적 이론에 기초한 Landau- Ginzburg 이론으로부터 시작하여 무른 모드(soft mode)와 임계현상에 대한 기초 이론을 구체적으로 쉽게 설명하였다. 제3장에서는 강유전체가 갖는 여러 가지 물리 특성을 측정하기 위한 실험방법을 예시하여 누구나 쉽게 측정에 접할 수 있도록 하였으며 박막분야의 실험방법을 심도 있게 다루었다. 특히 요사이 국내에 도입된 최첨단 실험기구에 의한 측정 방법까지 자세히 설명하였다. 제4장, 제5장에서는 강유전체의 대표적 유형인 질서-무질서형 강유전체와 변위형 강유전체에 대한 열역학적 현상론과 격자진동에 관한 정보를 통해 얻은 상전이 현상의 이해를 기반으로 그 유형이 갖는 물리적 특성을 자세히 제시하였다. 제6장에서는 특이(特異) 강유전체를 몇 가지 소개하였으며 제7장에서는 강유전체의 구역구조 및 박막에서의 구역 동역학에 대해 다루었다. 제8장에서는 나노 스케일에서의 새로운 강유전체에 관한 최신 정보와 연구 방향을 제시하였다. 끝으로 제9장에서는 강유전체의 광범위한 응용분야를 포괄적으로 다루어 강유전체가 소자 공학에 크게 이바지하는 데 좋은 정보를 제공하고 있다.
책속에서
[P.11] 많은 물질은 특정 환경에서 한 상태 또는 상(phase)을 유지하다가 외부에서 가해 준 온도나 압력과 같은 외부변수가 변하면 다른 상으로 변화하는 현상을 보인다. 이러한 현상을 상전이라 한다. 상전이에는 물과 같이 액체상-고체상 사이의 상전이, 또는 기체상-액체상 사이의 상전이 이외에도 온도의 변화로 인하여 상유전상에서 강유전상으로 변하는 강유전체와 같이 고체상에서 다른 고체상으로의 상전이도 일어난다.
[P. 125] 최근에는 정적 상태의 강유전 구역구조의 분석과 더불어, 투과전자현미경 시편에 전기장을 인가하여 강유전 구역의 동적 변화를 관찰하는 시도(in-situ electric biasing TEM)가 활발히 진행되고 있다. 이러한 동적 투과전자현미경 분석을 진행하기 위해서는 전기강 인가가 가능하도록 특별히 고안된 시편 스테이지를 활용하는 경우가 일반적이다. 또한 시편에 전기장 인가를 위해 시편 주위에 전기적 폐회로를 구성하는 것이 필요한데, 이를 위해 집속이온빔장치(Focused Ion Beam, FIB)를 활용하여 시편을 정밀 가공(Ga+ ion milling)하고 국소부위 전극층 증착(electrode layer deposition by gas injection system)을 수행하는 것이 일반적이다.
[P. 156] 고체결정은 주위환경, 즉 온도, 압력, 전기장, 자기장 등에 의하여 미소한 구조변환을 가져오게 된다. 결정의 구조가 변할 때 상전이 점(phase transition point)을 전후로 한 상(phase) 사이에는 결정학적 대칭성에 관한 일정한 법칙이 성립하게 된다. 결정은 대체적으로 온도가 높아짐에 따라 대칭성이 높아질 뿐 아니라 엔트로피도 증가한다. 그리고 외부에서 가하는 정수압이나 변형력의 증가에 따라 결정의 대칭성이 증가 또는 감소하는 상전이도 일어난다. 구조가 다른 새로운 상이 출현하면 원래의 상이 가졌던 성질을 잃게 된다. 예를 들면 변형(strain), 탄성상수, 압전성, 유전상수, 새로운 격자진동 모드 등의 변화를 가져오게 된다.