极性纳米微区的温场调控研究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:allans
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  关联无序的控制有利于功能材料的开发和应用。在居里温度附近,KTN晶体内存在极性纳米微区,是一个关联无序系统。对极性纳米微区的操控,可以调控KTN晶体的光学非线性,增强晶体的电光效应,实现光束的无尺度传输。本文研究了温度场对KTN晶体中极性纳米微区的影响,提出了一种利用温度梯度场操控极性纳米微区的方法。通过晶体的热释电、介电和光学性质的研究,证明了温度梯度诱导的极性纳米微区的重新取向。而且,进一步展示了极性纳米微区的演化过程。此工作提出的关联无序极性纳米微区的操控方法,有利于关联无序体系的性能调控和应用。
其他文献
具有钙钛矿结构的BaTiO3(BT)基无铅压电陶瓷以其较优的电学性能备受研究者的关注.本工作选择A&B位共取代的(Ba0.95Ca0.05)(Ti0.94Zr/Sn0.06)O3压电陶瓷作为基础体系,以CuO作为烧结助剂并系统地研究了CuO含量对该无铅压电陶瓷的相结构、密度、微观形貌、介电性能、压电性能和铁电性能的影响规律.此外,利用压电力显微镜(PFM)探索了该陶瓷的电畴结构随CuO烧结助剂含量
基于扫描探针显微镜的点接触结构,本文主要研究了可见光诱导的非均匀铁电界面的局域能带工程.通过控制铁电极化,我们观察到了两个相反方向的铁电光伏效应和大的短路电流.与均匀的电容器结构的光吸收行为相比,点接触结构的非均匀界面得到的光吸收行为表现出明显的红移(~0.3 eV)现象.结合第一性原理计算、相场模拟和原位电子能量损失谱的分析,我们认为非均匀铁电界面出现的局域能带降低主要来源于铁电氧化物薄膜中出现
气候系统具有复杂的相互作用之间的大气,海洋,陆地和冰,在一个大范围的时间和空间尺度生物圈。为了了解自然气候变化和气候变化的特点,评估相关性和持久性是很重要的。这些都反映在标度属性的气候记录。确定气候的标度行为延伸到规模超出仪器温度记录的长度,因此我们依靠的古气候代理。
氧化锆陶瓷材料在半导体领域被广泛的研究。不同于传统烧结制备手段,本文利用微弧氧化方法,在以硅酸盐为主的电解液体系中在Zr-Nb-Sn合金表面生长一层20-50μm厚的氧化锆陶瓷膜。使用扫描电子显微镜(SEM)观测微弧氧化膜的截面与表面形貌,并用X射线衍射(XRD)分析膜层相组成,采用Novocontrol变温介电谱仪研究不同氧化条件下微弧氧化膜层在-100℃~250℃温度范围和10-3Hz~106
氧空位是过渡金属氧化物中一种重要的功能离子缺陷,对过渡金属氧化物的电子结构和物理性质有着很大的影响,利用氧空位这种离子自由度进行氧化物的物性调控成为物质科学研究的前沿方向之一。在这次报告中,我们将介绍通过氧空位调控过渡金属氧化物物性两方面的工作。其一,关于氧空位在LSMO中的重要作用。研究了LSMO超薄膜中低温绝缘相的物理根源,证实了LSMO超薄膜(即使在高氧压条件下)中存在氧空位,这抑制了双交换
通过PFM针尖施加外电场或者外部应力,对铁酸铋(BiFeO3)、锆钛酸铅(PbZr0.9Ti0.1O3)、硫酸三甘肽(TGS)和高氯酸盐((C3N2H5ClO4)四种铁电材料的铁电畴进行了比较系统的研究.电场或者外力作用下BiFeO3铁电畴,其铁电极化可能会经过71o/109o/180o或者109o/71o/0o等多个途径最终实现180o的翻转.PbZr0.9Ti0.1O3单晶薄膜中,与一次直接完
会议
钙钛矿氧化物异质结界面处的氧八面体畸变引起各种新奇的物理现象1,定量研究界面附近的氧八面体畸变行为将有助于我们理解这些新奇现象背后的机理2,为设计新型的功能器件提供依据。本实验利用球差矫正扫描透射电子显微技术研究BiFeO3/LaAlO3异质结界面附近的微观结构畸变。基于环形明场像,我们能直接确定氧原子位置。进一步通过图像的定量化分析,我们能在皮米尺度精确地测量异质结界面处的化学键长、晶格畸变、偶
铁电材料往往通过形成多畴结构来降低总体的退极化场以及应力能。因此,精细的表征铁电材料的畴结构成为了解其铁电性质的重要因素。由于铁电畴在空间中的复杂分布,相比于传统的一维X射线衍射以及二维的RSM(reciprocal space mapping),三维的RSM可以提供畴结构在倒空间的完整分布,从而统计的给出铁电畴的完善的信息。
压电陶瓷材料是实现机械能与电能相互转换的一类重要功能材料,在传感器、驱动器、换能器、谐振器等多种电子元器件方面有着广泛的应用。然而,目前大规模使用的压电陶瓷主要是含铅体系,如Pb(Zr,Ti)O3(简称PZT))等;这些陶瓷材料中氧化铅的含量约占60%左右。铅的剧毒特性使得铅基压电陶瓷在生产、使用及废弃后处理过程中都会给人类及生态环境带来严重危害,因此研究开发无铅压电陶瓷是一项有重大社会意义和经济
会议
微观的热传导性质不同于宏观热传导,描述宏观热传导现象的傅里叶定律在一维纳米材料中已不再成立2.一维材料热传导的性质是否可以用一系列参数来描述依然是一个问题.本文通过模型(FPU-αβ模型、φ4模型、一维简谐链)计算表明热导σ是一个常数且只与材料的平衡性质有关,所以它是描述一维材料热传导现象的很好的参数.