掺杂BFO薄膜的制备及光学、电学和磁学性质研究

被引量 : 0次 | 上传用户:zhrmghgws001
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
BiFeO3(BFO)氧化物由于具备丰富的物理性质和在信息存储、自旋电子器件、光学器件和传感器等方面有潜在的应用前景,所以作为一种多铁性材料最近几年已被广泛研究。BFO氧化物是一种具有ABO3结构和G型反铁磁性质的单相多铁性材料,具备较高的居里温度(TC~1103K)和奈耳温度(TN~643K)。最近,研究人员已经发现BFO二极管结构的光伏效应,已经开始重视其潜在的光电应用。因此,对BFO薄膜光学性质的研究有助于更好地理解光电效应。尽管已经有报道用不同方法制备的BFO薄膜的光学带隙,如分子束外延制备
其他文献
随着信息传输及处理速度的提高,磁电子器件所应用的频率已经提高到GHz波段。而传统的磁性材料在GHz波段对磁信号响应微弱,亟需找到在高频波段灵敏度高、可使用频率宽并且性能可控的磁性材料以满足高频波段的应用要求。理论上在具有双各向异性的磁性薄膜材料中可以获得较大的共振频率及磁导率。本论文主要针对具有双各向异性的金属铁磁薄膜,对其制备及磁学性质进行了研究,主要得到了以下结论:1Co92Zr8薄膜阻尼因子
学位
复合材料作为除金属材料、无机非金属材料、高分子材料之外的第四大类材料日益受到人们的重视,同时它的发展也极大地丰富着现代材料家族,提升着材料的性能。例如对于磁性材料而言,传统的金属磁性材料和铁氧体材料在应用中均受到一些自身的限制,金属磁性材料有着较高的饱和磁化强度,但是电阻率较低;而铁氧体材料有着较高的电阻率,但饱和磁化强度较低。进行材料的复合出现有望实现二者优势的互补,并且可能提供了一条获得更好性
学位
近几年越来越多的机械行业开始尝试导入企业形象系统(Corporate Identity System,简称CIS)战略,重视形象策略中的产品识别设计。一方面,机械相关行业发展迅速,开始将目光瞄准国际市场,并期待以符合国际市场的独立形象面向消费者。另一方面,企业开始意识到,产品的识别特征可以与用户建立起沟通的桥梁,从而提升品牌影响力、附加价值和市场竞争力。但是,企业进行设计战略可依赖的产品识别(Pr
学位
氧化钒薄膜是一种性能优异的热敏电阻材料,在许多技术领域有具有非常广阔的应用前景,已经成为国内外在功能材料领域的研究热点之一。本论文针对非制冷红外探测器用的热敏电阻材料开展了热敏薄膜的制备及其性能的研究,并采用无机溶胶凝胶法结合真空热处理在普通载玻片上制备出高性能的氧化钒薄膜,论文的主要研究内容包括:(1)研究了真空热处理温度对氧化钒薄膜电学性能及物相、形貌的影响。随着真空热处理温度的提高,薄膜的室
学位
聚乳酸发泡材料由于其优异的机械性能、生物可降解性和生物相容性,在生物医药、食品与医药包装等领域有良好的应用前景。鉴于生产商供应的结晶性的聚L-乳酸(PLLA)原料的熔体强度较低,造成其发泡成型过程中无法维持泡孔的稳定形态,出现大量的泡孔塌陷和合并现象;且传统工艺方法制备的PLLA发泡材料存在微观孔径较大、泡孔分布不均一和有毒有害发泡剂残留等问题。本工作将γ-辐射增黏技术和绿色环保的超临界CO2发泡
学位
在环境保护和全球能源危机的背景下,吸附式制冷技术受到全世界学者广泛的研究和关注。然而目前吸附式制冷技术发展的主要制约因素是吸附制冷系统的传热传质性能和可靠性。将热管技术应用到吸附制冷中,不仅能够改善系统的可靠性和传热传质性能,而且可以简化系统的结构。本文在前人的研究基础上,设计和搭建一个热管式吸附制冷系统,通过大量实验来分析单元管吸附床的运行规律和制冷性能,为提高此类单元管的制冷性能和热管技术在吸
学位
随着遥感科学技术的飞速发展,随着微波、光学和热红外等大量不同卫星传感器对地观测的应用越来越广,获取的同一地区的多种遥感影像数据(多平台、多分辨率、多传感器、多时相和多光谱)越来越多。相比较于单源遥感影像数据,多源遥感影像数据信息具有合作性、互补性和冗余性的特点。针对目前多源遥感数据融合方法和应用研究的研究现状以及存在的问题,本文以土地利用分类为应用背景,结合SAR数据和SPOT数据的特点,采取不同
学位
近年来,随着科学技术的发展,以及人们对海洋资源需求量的日益增加,海洋的开发前景与其重要的战略地位,越来越为人们所重视。由于声学参量接收阵能在强噪声背景下检测弱的有用信号,且其接收指向性尖锐,具有常规阵无法比拟的优势,参量接收的研究和应用受到了更多的关注与重视。本文基于前人的研究基础,系统的研究了声学参量阵的理论原理,讨论了参量接收阵的一些特性,在消声水池中进行了相关实验,并且设计了一种基于锁定放大
学位
当今遥感技术可以实现对同一地区产生大量的重复的遥感影像,不管是同一传感器还是来自不同平台的遥感器。对于大量的影像信息我们并没有有效的利用起来,究其原因,一是受到传感器的硬件限制,我们得到的影像为地面信息的欠采样,也就是实际地物的低分辨率影像,无法满足我们的应用需求。二是由于遥感传感器平台在高空中,受到大气扰动以及光照影响等,对成像系统有较大的影像,产生了运动模糊和无法回避随机噪声。为了能有效利用大
学位
多铁性材料是指含有两种或两种以上基本“铁性能”的材料。多铁性材料具有多重铁性,既可以在外电场下自发磁化,也可以在外磁场下自发极化,具有磁电耦合性能。这种奇特的耦合性能为材料和器件的设计增加了自由度,使得其在信息存储与读写、微电路、传感器以及自旋电子学等方面具有广阔的应用前景;此外对多铁性材料的研究包含丰富的物理内涵,对于揭示结构、磁性和电性之间的相互关系,了解电输运的本质有着重要意义。对多铁性材料
学位