电子设备将数据存储在名为"畴"的存储单元中,其最小尺寸限制了信息存储密度。然而,基于铁电材料的存储器因原子振动的集体性特性,在微缩畴尺寸方面面临挑战。研究团队从自然界获得突破这些限制的灵感,聚焦于天然矿物布朗密勒石(Brownmillerite)。该矿物具有独特的四面体(FeO4)与八面体(FeO6)铁氧结构交替层,如同面包与火腿交替堆叠的夹层结构。
值得关注的是,布朗密勒石展现出"声子解耦"特殊现象。声子代表原子振动:通常情况下原子振动时会引发邻近原子共振。但在布朗密勒石中,当四面体层振动时,相邻的八面体层基本不受影响。这种独特性质使得施加电场时,能在四面体层内实现畴的选择性形成。
该现象在多种布朗密勒石材料中得到验证,包括SrFeO2.5薄膜、CaFeO2.5薄膜以及单晶CaFeO2.5。实验表明电场仅作用于四面体层,改变原子位置而八面体层保持不变。团队基于此结构成功研制铁电电容器与薄膜晶体管器件,进一步验证了该现象的应用价值。
若实现商业化,该技术有望开发出比现有型号缩小数十倍且速度更快的存储器件。智能手机和计算机的存储容量与处理速度将因此显著提升,加速人工智能(AI)和自动驾驶等高速数据处理技术的进步。
浦项科技大学崔时勇教授指出:"本研究证明自然智慧能为技术瓶颈提供关键解决方案。揭示尚未明晰的自然现象奥秘,将进一步提升各类先进技术的适用性。"
本研究获得核心技术中心项目(材料成像分析中心)、科学技术信息通信部研究员计划、纳米与材料技术开发计划、以及下一代智能半导体技术发展计划支持。
Story Source:
Materialsprovided byPohang University of Science & Technology (POSTECH).Note: Content may be edited for style and length.
Journal Reference:
Jinhyuk Jang, Yeongrok Jin, Yeon-Seo Nam, Heung-Sik Park, Jaegyu Kim, Kyeong Tae Kang, Yerin So, Jiwoung Choi, Youngchang Choi, Jaechan Shim, Panithan Sriboriboon, Dong Kyu Lee, Kyoung-June Go, Gi-Yeop Kim, Seungbum Hong, Jun Hee Lee, Daesu Lee, Myung-Geun Han, Junwoo Son, Yunseok Kim, Hiroki Taniguchi, Seokhyeong Kang, Jang-Sik Lee, He Tian, Chan-Ho Yang, Yimei Zhu, Sang-Wook Cheong, Woo Seok Choi, Jaekwang Lee, Si-Young Choi.Sub-unit-cell-segmented ferroelectricity in brownmillerite oxides by phonon decoupling.Nature Materials, 2025; DOI:10.1038/s41563-025-02233-7
2025-06-21
2025-06-21
2025-06-21
2025-06-21
2025-06-21