多层多子格薄膜材料的物性研究

被引量 : 6次 | 上传用户:liweitxwd147
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
由于磁性薄膜材料的尺寸小,界面和表面所占的比例大,使得其性能较传统的块体材料有更加明显的优势,因此研究磁性多层膜的表面效应具有很大的意义。本文利用横向Ising模型,在相关有效场理论框架下详细的研究了蜂窝晶格与正方晶格磁性多层膜表面交换作用和表面横场对磁学和热力学性质的影响。在一定的参数下,蜂窝晶格的磁矩曲线形状出现了新的类型,即在磁矩曲线上存在了两个补偿点;薄膜厚度N对于饱和磁矩有重要影响,在特定参数下对应某一N值会出现饱和磁矩为零的现象;表面交换作用和表面横场也影响磁矩的变化。初始磁化率
其他文献
氮化钛薄膜因具有高硬度、高耐磨性、化学稳定性以及漂亮的金属光泽而广泛应用于各种工磨具的表面、装饰涂层、耐蚀涂层及Cu和Si之间的扩散阻挡层。然而,TiN单层膜因其抗高温氧化、抗扩散及耐磨性能的不足而不能满足高速发展的工业应用,因此多层膜的优异性能受到研究者们的高度关注。本文利用反应磁控溅射技术,采用纯金属Ti、Al和Ni靶材在单晶Si(100)和镜面抛光的304不锈钢表面通过通入Ar和N2两种气体
学位
ZnO是一种II-VI族直接带隙的宽禁带半导体材料,具有优异的光、电等物理性能,在短波长发光器件、透明电极、薄膜晶体管,各种压电器件等领域有着广阔的应用前景。ZnO已经成为宽禁带半导体材料领域的研究热点。高质量p型ZnO材料的生长是实现ZnO在半导体领域应用的前提和关键。理论和实验表明,通过适当的方法,掺杂I族元素和V族元素可以获得p型ZnO的材料。本文利用溶胶-凝胶法,通过掺杂Na、P两种元素制
学位
氧化铝是光学薄膜中常用的中等折射率材料之一,氧化铝薄膜在可见和近红外范围内具有较高的透射率,主要的物理气相制备方法有热蒸发和反应磁控溅射。热蒸发的离子动能最高为0.1eV,制备的薄膜均为柱状结构;溅射技术将离子动能提高到1-10eV,薄膜的柱状结构有所改善。电弧源技术,靶材被离化后离子的动能高,最高可达100eV,沉积到基片上的离子动能大小通过基片偏压调控,现已广泛应用于制备硬质膜、装饰膜等,但是
学位
类金刚石(diamond like-carbon, DLC)薄膜应用广泛,在光学领域主要用做红外波段高强度减反射光学薄膜。一般而言,光学薄膜有特定的光谱特性需求指标,在薄膜制备过程中需要严格控制薄膜的几何厚度、折射率和消光系数,薄膜的消光系数反映了薄膜的吸收特性,对薄膜的光学透过率有着直接的影响。因此,准确测定薄膜的消光系数,是评价薄膜吸收特性的关键环节。本课题研究了椭偏技术在分析无氢DLC薄膜时
学位
本文研究的主要内容为氢化纳米硅薄膜的拉曼光谱性质,我们利用空间分辨率为微米量级的显微拉曼(Raman)技术,研究了不同尺寸大小的样品在不同的激光功率下的拉曼光谱,得到了氢化纳米硅薄膜量子限制与激光加热效应特性,详细分析了晶格动力学性质。首先文章对纳米硅薄膜的研究现状做了一个综述,总结了目前为止关于纳米硅薄膜的分类,生长机制及表征手段;接下来介绍了Raman光谱的原理、拉曼选择定则、拉曼光谱仪的分类
学位
聚乙烯醇(PVA)由于具有优良的成膜性、热稳定性、化学稳定性等优点而被广泛应用于各种功能性膜材料的制备。但聚乙烯醇本身含有大量亲水羟基,通常需通过交联形成体型结构,或表面改性在膜表面引入疏水基团,来提高材料耐水性。表面氟化能赋予膜材料表面很低的表面自由能和良好的疏水疏油性,同时保存基体PVA膜的固有性能。本文选取具有全氟醚结构和CF3本文通过SEM和AFM观察了氟化后PVA膜的表面形貌,结果表明接
学位
当今世界,环境问题越来越受到人们关注。以高效,清洁,无污染的电能代替化石燃料是解决该问题的一种途径。锂电池和锂离子电池是最有应用潜力的化学电源,电极与电解质材料的开发是锂(离子)电池发展的关键。聚合物电解质在具有良好的加工性能的同时又具有高的离子电导率,用作锂离子电池隔膜可满足制备任意尺寸和形状电池的要求且具有良好的安全性,符合化学电源的发展趋势。本文引入新型纳米无机导锂材料制备具有优异电化学性能
学位
透明导电薄膜在太阳能电池、液晶显示器等领域有着广泛的应用。目前,市场上的透明导电薄膜大多是ITO薄膜,原料成本和设备成本都非常的高昂,因此成本低廉的ZnO-TCO薄膜受到了关注。本文采用溶胶凝胶法在普通钠钙硅玻璃基片上制备了镧铝共掺ZnO透明导电薄膜,研究了溶胶浓度、A13+掺杂浓度、La3+掺杂浓度、溶胶陈腐天数、涂膜层数、预处理和热处理温度等对透明导电涂层性能的影响,结果如下:(1)以二水合乙
学位
静电纺丝技术是一种制备连续的、直径低至几纳米超细纤维的技术。其原理是:在注射器中的聚合物溶液或者熔体由于受到外加电场的作用,克服自身的表面张力,从喷丝针头喷出形成喷射细流,细流在喷射过程中溶剂蒸发或者熔体凝固最终在接收装置上形成超细纤维。静电纺丝纳米纤维膜具有孔隙率高,连通性好,孔径均匀等特点,非常适合作为复合滤膜的基膜。本文旨在分别通过垂溶法和溶胶-凝胶相转化法制备了基于聚丙烯腈(PAN)静电纺
学位
针对传统的溶胶-凝胶法制备TiO2薄膜所用的钛醇盐前躯体较昂贵及制备工艺中热处理过程对基底材质的限制等问题,以价格低廉的TiCl4为原料,采用胶溶法合成了中性纳米晶锐钛矿溶胶,并用该溶胶在玻璃基底上浸渍提拉制备TiO2纳米薄膜。研究结果表明,胶溶法合成的TiO2纳米晶溶胶(PTA),晶粒为锐钛矿型且结晶度较高,TiO2晶粒为针状,平均粒径约为7nm;TiO2纳米晶溶胶的最优制备条件为:pH=6-7
学位