Strain Balanced Self‐Supporting Single‐Crystalline LiNbO3 Thin Films for Flexible Electronics

材料科学 柔性电子器件 数码产品 可伸缩电子设备 复合材料 薄膜 光电子学 纳米技术 物理化学 化学
作者
Hongyan Zhou,Shibin Zhang,Pengcheng Zheng,Jinbo Wu,Liping Zhang,Hao Huang,Tiangui You,Zhongqi Ren,Yuqing Hu,Ni Zhong,Kai Huang,Min Zhou,Xin Ou
出处
期刊:Advanced electronic materials [Wiley]
卷期号:8 (5)
标识
DOI:10.1002/aelm.202100986
摘要

Abstract Functional single‐crystalline films with mechanical flexibility have attracted intensive interest due to excellent material quality and the wide applications in flexible electronics. However, the free‐standing single‐crystalline films with the thickness in sub‐micrometer range usually deform due to insufficient mechanical strength or internal stress. This study introduces a strain balanced model (SBM) of a sandwich structure and an ion slicing‐based strain compensation bonding method for fabricating ultrathin but self‐supporting single‐crystalline thin films. Based on the SBM and the strain compensation bonding method, a centimeter‐scale strain balanced LiNbO 3 (LN) thin film (SB‐LNTF) consisting of two pieces of 550 nm single‐crystalline LN film and an intermediate layer of benzocyclobutene is successfully fabricated. In additional to flat, bendable, transparent, and lightweight, the fabricated ultrathin (<10 µm) SB‐LNTF also exhibits excellent self‐supporting property. Standard piezoresponse force microscopy amplitude butterfly curve and a 180° phase switching associated with ferroelectric behavior of LN film are observed, which confirm its high crystal quality of the ion sliced LiNbO 3 thin film. A flexible acoustic resonator demonstrated on SB‐LNTF shows strong resonances. In principle, the strain compensation bonding method is also applicable to epitaxial lift‐off films.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
温柔画笔完成签到,获得积分10
刚刚
星辰大海应助英吉利25采纳,获得30
刚刚
张大帅发布了新的文献求助30
刚刚
Dfish完成签到,获得积分10
刚刚
cs发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
AAAAA完成签到,获得积分0
1秒前
健壮的秋寒完成签到,获得积分10
1秒前
带象发布了新的文献求助10
1秒前
阿北完成签到,获得积分10
2秒前
无语的千秋完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
tigerlord完成签到,获得积分10
2秒前
奋斗的小甜瓜完成签到,获得积分10
2秒前
djf103完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
蒲公英完成签到,获得积分10
4秒前
今后应助吴旭东采纳,获得10
4秒前
熊二浪完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
瑶瑶酱完成签到,获得积分10
4秒前
Zhang影完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
山缓缓完成签到 ,获得积分10
5秒前
甜甜乌冬面完成签到,获得积分10
5秒前
想想完成签到,获得积分10
5秒前
CodeCraft应助lsl采纳,获得10
5秒前
沉默梦蕊发布了新的文献求助10
6秒前
天阳完成签到,获得积分0
6秒前
Ha放狗小Pi完成签到,获得积分10
6秒前
张荟完成签到,获得积分10
6秒前
墨锦完成签到,获得积分10
7秒前
wq发布了新的文献求助10
7秒前
CTT完成签到,获得积分10
7秒前
香蕉静芙完成签到,获得积分10
7秒前
kk完成签到 ,获得积分10
8秒前
矮小的越彬完成签到,获得积分20
9秒前
cjq完成签到 ,获得积分10
10秒前
付艳完成签到,获得积分10
10秒前
ZJX完成签到,获得积分10
11秒前
高分求助中
GL 2 A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, Fourth Edition, December 2023 3000
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
Writing Systems 500
类器官构建与应用:从基础到前沿 500
Electric Vehicle Powertrains Design Fundamentals, Components, and Applications 400
Handbook on Planning and Climate Change Adaptation 400
Optical Coating Design with the Essential Macleod 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6807856
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8524691
关于积分的说明 18145863
捐赠科研通 6131888
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3028626
邀请新用户注册赠送积分活动 2005161
关于科研通互助平台的介绍 2002276