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Etude de capacités en couches minces à base d'oxydes métalliques ...

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tel-00141132, version 1 - 11 Apr 2007<br />

Chapitre 2 : Elaboration <strong>de</strong> films <strong>minces</strong> <strong>de</strong> STO et BTO<br />

1.3.2. SrTiO3<br />

La structure <strong>de</strong> SrTiO3 est <strong>de</strong> type pérovskite cubique <strong>de</strong> groupe d’espace Pm3m et <strong>de</strong><br />

paramètre <strong>de</strong> maille a = 3,905 Å. Elle est considérée comme idéale car elle ne prés<strong>en</strong>te pas <strong>de</strong><br />

déformation dans les conditions normales <strong>de</strong> température et <strong>de</strong> pression. Le STO est<br />

paraélectrique <strong>à</strong> température ambiante. C’est un ferroélectrique « incipi<strong>en</strong>t » (naissant) avec<br />

une température <strong>de</strong> Curie TC extrapolée aux al<strong>en</strong>tours <strong>de</strong> 35 K. En effet la transition<br />

ferroélectrique n’apparaît pas dans les conditions normales <strong>de</strong> pression <strong>à</strong> cause <strong>de</strong> fluctuations<br />

quantiques [2,3]. Il ne prés<strong>en</strong>te pas <strong>de</strong> boucle d’hystérésis même <strong>à</strong> très basse température,<br />

mais la transition ferroélectrique peut-être induite par l’introduction d’un dopant [4] ou <strong>de</strong><br />

contraintes [5]<br />

Vers 110 K SrTiO3 connaît une transition non ferroélectrique <strong>de</strong> la phase cubique vers une<br />

phase quadratique [6]. Il s’agit d’une transition du <strong>de</strong>uxième ordre et la distorsion est très<br />

faible (c/a = 1,0005). Cette transition est corrélée avec une rotation <strong>de</strong>s octaèdres d’oxygène<br />

les uns par rapport aux autres [7] (Figure 2-4).<br />

Figure 2-4 : Transition structurale observée pour SrTiO3 vers 110 K – Rotation <strong>de</strong>s octaèdres d’oxygène<br />

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