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