纳米铜粉填隙和化学镀铜对La<,0.7>Ca<,0.2>Sr<,0.1>MnO<,3>电磁输运特性的影响

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2007年的诺贝尔物理学奖颁给了发现巨磁阻效应的法国物理学家阿尔贝?费尔(Albert Fert)和德国物理学家彼得?格林贝格尔(Peter Grünberg)。如今磁阻效应已经广泛的应用于现代的信息社会的各个方面,开发利用最成熟的还属于这两位诺贝尔物理学奖得主发现的GMR效应。锰基钙钛矿氧化物中发现的CMR效应要比GMR效应大10倍以上,有着诱人的应用前景。但是目前发现的CMR效应大都要外加几个特斯拉的巨大磁场,且只出现在转变温度附近一个很窄的温区范围内,而且一般的转变温度还远低于室温。实现CMR效应的这些条件让这些材料难以应用于实际。本论文选择转变温度在室温附近的La0.7Ca0.2Sr0.1MnO3为母体,通过不同方法和工艺条件合成La0.7Ca0.2Sr0.1MnO3 /Cu的复合体系,研究其形貌结构、电磁输运性质和巨磁阻CMR效应并结合实验结果探讨其形成机理。全文分以下五章予以具体介绍:第一章,简单介绍了各种磁电阻效应和应用,重点放在锰基钙钛矿氧化物的结构、电磁输运性质、CMR效应及理论解释方面,以此为前提,提出本文的研究目的和意义。第二章,主要介绍了手磨和球磨两种不同的母体制备工艺、材料的形貌结构和电磁输运性质的相关测试技术,重点放在分析对比不同工艺条件下制备的母体的:结构形貌、电磁输运性质、CMR效应。第三章,介绍纳米Cu粉和LCSMO/纳米Cu粉复合材料的制备工艺,并详细的分析了LCSMO/Cu粉复合材料的形貌结构、电磁输运性质和CMR磁阻效应,讨论了晶界和取代两种效应对该复合材料电磁输运性质的影响,探讨了LCSMO/Cu粉复合体系样品双峰形成和消失的原因。第四章,详细地介绍了LCSMO的镀铜工艺,分别通过在球磨和手磨母体上镀铜制备出LCSMO/Cu的复合体系,研究了两复合体系的结构、电磁输运性质和CMR效应,并对两复合体系做了对比研究。第五章,对全文予以总结,探讨不同工艺条件对锰基钙钛矿氧化物复合材料性能的影响。
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