Extending atomic layer deposition for use in next-generation piezoMEMS: Review and perspective

原子层沉积 锆钛酸铅 材料科学 微电子机械系统 压电 纳米技术 执行机构 制作 杠杆(统计) 氮化物 光电子学 工程物理 薄膜 图层(电子) 机械工程 计算机科学 工程类 电气工程 铁电性 复合材料 机器学习 电介质 病理 医学 替代医学
作者
Nicholas A. Strnad,Daniel M. Potrepka,Brendan Hanrahan,Glen R. Fox,Ronald G. Polcawich,Jeffrey S. Pulskamp,Ryan Knight,Ryan Q. Rudy
出处
期刊:Journal of vacuum science & technology [American Vacuum Society]
卷期号:41 (5) 被引量:7
标识
DOI:10.1116/6.0002431
摘要

The objective of this work is to describe the current state of the rapidly evolving field of 3D piezoelectric microelectromechanical systems (piezoMEMS), and where it needs to go to fully leverage the potential performance benefits offered by atomic layer deposition (ALD). We define 3D piezoMEMS as the application of piezoelectric ALD films to 3D, high aspect-ratio, mechanically pliable structures. Since there are so few existing reports of 3D piezoMEMS, a literature review of ALD films applied to conventional microelectromechanical system (MEMS) devices is given. ALD processes for piezoelectric thin films are reviewed in the context of relevant applications such as transducers and actuators. Examples include aluminum nitride, hafnium zirconate, doped-hafnia, lead zirconate-titanate, lead hafnate, and lead hafnate-titanate. New concepts for ALD-enabled 3D piezoMEMS actuators are presented with supporting theoretical calculations that show that chip-scale mechanical work densities could be improved by ≫10× compared to conventional planar piezoMEMS. 3D fabrication methods are also discussed, while the future needs of atomic layer processing are highlighted.
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
isedu完成签到,获得积分0
1秒前
6秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
加贝火火发布了新的文献求助10
9秒前
cjy发布了新的文献求助10
11秒前
研友_LOqqmZ完成签到 ,获得积分10
13秒前
21秒前
shuoliu完成签到 ,获得积分10
22秒前
ok123完成签到 ,获得积分10
27秒前
cjy发布了新的文献求助10
27秒前
38秒前
蛋卷完成签到 ,获得积分10
46秒前
瘦瘦的迎梦完成签到 ,获得积分10
50秒前
拉长的芷烟完成签到 ,获得积分10
50秒前
theo完成签到 ,获得积分0
55秒前
loren313完成签到,获得积分0
57秒前
serendipity完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
lily完成签到 ,获得积分10
1分钟前
浩whu完成签到,获得积分10
1分钟前
Cat4pig完成签到 ,获得积分10
1分钟前
肥猫完成签到,获得积分10
1分钟前
一路有你完成签到 ,获得积分0
1分钟前
害羞的雁易完成签到 ,获得积分10
1分钟前
飘逸锦程完成签到 ,获得积分0
2分钟前
阿俊1212完成签到 ,获得积分10
2分钟前
yummy弯完成签到 ,获得积分10
2分钟前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
笔墨纸砚完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Neko完成签到,获得积分10
2分钟前
Willow完成签到,获得积分10
2分钟前
光下微尘完成签到 ,获得积分10
2分钟前
葛力发布了新的文献求助10
2分钟前
飞云完成签到 ,获得积分10
2分钟前
龚瑶完成签到 ,获得积分10
2分钟前
HHW完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 生物化学 化学工程 物理 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6021664
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7634329
关于积分的说明 16166773
捐赠科研通 5169484
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2766429
邀请新用户注册赠送积分活动 1749406
关于科研通互助平台的介绍 1636535