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COURS .pdf - IM2NP

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Propriétés physiques des oxydes cristallins<br />

(Comparaison avec les semiconducteurs « standards »)<br />

Oxide<br />

Thermal expansion Young<br />

Lattice parameter<br />

Cristal<br />

coefficient Modulus<br />

structure<br />

(Å) (/°C) (GPa)<br />

In 2 O 3 9.87 4.5x10 -6 175 Bixbyite<br />

Gd 2 O 3 10.82 9.4x10 -6 120 Bixbyite<br />

Al 2 O 3 a = 4.76 / c = 12.9 8.1x10 -6 (along c) 353 Corrundum<br />

CeO 2 5.41 1x10 -5 243 Fluorite<br />

SrTiO 3 3.905 9.4x10 -6 238 Perovskite<br />

BaTiO 3 4.01 5.5x10 -6 67 Perovskite<br />

LaAlO 3 3.753 1.2x10 -5 331 Perovskite<br />

MgO 4.213 1.1x10 -5 250 Rocksalt<br />

TiO 2 a = 4.56 / c = 2.85 9.2x10 -6 282 Rutile<br />

ZnO a = 3.25 / c = 5.21 2.5x10 -6 (along c) 120 Würtzite<br />

• Réseaux plus ou<br />

moins ioniques<br />

• Forte dureté<br />

Würtzite<br />

Mx4<br />

Ox4<br />

Rutile<br />

Corrundum<br />

Mx6<br />

Ox4<br />

Fluorite<br />

Bixbyite<br />

Mx6<br />

Ox4<br />

Perovskite<br />

Mx6<br />

Ox6<br />

Rocksalt<br />

Mx6<br />

Ox6<br />

EN<br />

Combiner ces oxydes entre eux ou avec des SC par épitaxie, c’est avant<br />

tout un problème d’hétérogénéité cristallographique et chimique<br />

G.Saint-Girons<br />

Ecole « mécanique des<br />

nano-objets »<br />

Autrans 14-19 mars 2010

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