Substrat LSAT
Description
(La, Sr) (Al, Ta) O 3 est un cristal de pérovskite non cristallin relativement mature, qui convient bien aux supraconducteurs à haute température et à une variété de matériaux oxydes.On s’attend à ce que l’aluminate de lanthane (LaAlO 3) et le titanate de strontium (SrO 3) soient remplacés dans les dispositifs magnétoélectriques géants et supraconducteurs dans un grand nombre d’applications pratiques.
Propriétés
Méthode de croissance | Croissance de la République tchèque |
Système de cristal | Cubique |
Constante de réseau cristallographique | une= 3,868 UNE |
Densité (g/cm)3) | 6,74 |
Point de fusion(℃) | 1840 |
Dureté (Mho) | 6.5 |
Conductivité thermique | 10x10-6K |
Définition du substrat LaAlO3
Le substrat LaAlO3 fait référence à un matériau spécifique utilisé comme substrat ou base dans des applications scientifiques et technologiques pour la croissance de films minces de divers autres matériaux.Il se compose de la structure cristalline de l’aluminate de lanthane (LaAlO3), couramment utilisé dans le domaine du dépôt de couches minces.
Les substrats LaAlO3 ont des propriétés qui les rendent souhaitables pour la croissance de films minces, telles que leur haute qualité cristalline, leur bonne inadéquation de réseau avec de nombreux autres matériaux et leur capacité à fournir une surface appropriée pour la croissance épitaxiale.
L'épitaxie est le processus de croissance d'un film mince sur un substrat dans lequel les atomes du film s'alignent avec ceux du substrat pour former une structure hautement ordonnée.
Les substrats LaAlO3 sont largement utilisés dans des domaines tels que l'électronique, l'optoélectronique et la physique du solide, où les couches minces sont essentielles pour diverses applications de dispositifs.Ses propriétés uniques et sa compatibilité avec de nombreux matériaux différents en font un substrat important pour la recherche et le développement dans ces domaines.
Définition des supraconducteurs à haute température
Les supraconducteurs à haute température (HTS) sont des matériaux qui présentent une supraconductivité à des températures relativement élevées par rapport aux supraconducteurs conventionnels.Les supraconducteurs conventionnels nécessitent des températures extrêmement basses, généralement inférieures à -200°C (-328°F), pour présenter une résistance électrique nulle.En revanche, les matériaux HTS peuvent atteindre une supraconductivité à des températures aussi élevées que -135°C (-211°F) et plus.