电泳沉积法制备纳米磁电多铁性复合薄膜的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:jialufeng
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
本课题利用溶胶-凝胶法制备了纳米级的钛酸钡(BaTiO3)粉体,利用共沉积法制备了钴铁氧体(CoFe2O4)粉体。对胶体悬浮液的配制进行了探索,采取乙醇加乙酰丙酮的体系,配制出了稳定的BaTiO3、CoFe2O4、NiFe2O4胶体悬浮液。对胶体悬浮液的运动性质、电学性质和稳定性做了比较深入的研究,从微观上阐述了稳定的胶体悬浮液的形成机制。搭建了简易的电泳沉积平台,对电泳沉积用衬底电极材料Pt/Ti/SiO2/Si和ITO导电膜玻璃做了一定的比较研究。在ITO导电膜玻璃上电泳沉积出了BaTiO3单层膜、CoFe2O4单层膜、NiFe2O4单层膜、BaTiO3-CoFe2O4双层膜、BaTiO3-NiFe2O4双层膜、BaTiO3-CoFe2O4混合膜、BaTiO3-NiFe2O4混合膜。对BaTiO3单层膜而言,沉积电压30V,沉积时间10min可以得到比较合格的BaTiO3单层膜。CoFe2O4单层膜的一般沉积电压为30V,沉积时间为3min。NiFe2O4单层膜的沉积电压是30V,沉积时间取2min。以上三种单层膜的退火工艺都是以250℃/h的升温速率,550℃下保温20min。制得合格的BaTiO3单层膜后,在其上面继续电泳沉积CoFe2O4或者NiFe2O4,这样就得到了BaTiO3-CoFe2O4双层膜或者BaTiO3-NiFe2O4双层膜。用BaTiO3粉体和CoFe2O4粉体配制成的混合悬浮液,可以电泳沉积得到BaTiO3-CoFe2O4混合膜。BaTiO3粉体和NiFe2O4粉体配制成的混合悬浮液,可电泳沉积BaTiO3-NiFe2O4混合膜。对薄膜的表面形貌和电磁性能做了分析。BaTiO3单层膜的铁电性能较好,CoFe2O4单层膜和NiFe2O4单层膜的铁磁性能较好。由于双层膜和混合膜表面都一定程度地存在漏电流,所以其铁电性能不理想。相比较而言,BaTiO3-CoFe2O4双层膜和BaTiO3-CoFe2O4混合膜的矫顽力和剩磁较大,但是漏电流过大,铁电性能不理想;BaTiO3-NiFe2O4双层膜和BaTiO3-NiFe2O4混合膜的矫顽力和剩磁很小,属于明显的软磁材料,其铁电性能比BaTiO3-CoFe2O4双层膜和BaTiO3-CoFe2O4混合膜的好一些。
其他文献
新时期我国各行各业都在其生产中不断落实科学发展观理念以及节能减排理念,建筑行业也不例外.在建筑工程的施工应用中,随着科技的提升以及环保观念的重视,建筑工程的新技术-
金属柱壳动态膨胀及局域化变形、碎片化过程研究对于军事、高速塑性成型等领域具有重要的意义。本文采用电磁线圈驱动金属圆管膨胀实验及有限元数值分析相结合方法对6063薄壁
BiOCl作为一种新型半导体光催化剂表现出良好的光催化活性,其特殊的层状结构和电子性质决定了其在环境保护、清洁能源、化学工业等领域有很大应用潜力。本文对国内外有关光催
本文根据研究现状与计算条件选取了12个特殊组分的金硅合金:12.5%,25.0%,33.3%,37.5%,50.0%,57.1%,60.0%,62.5%,66.7%,75.0%,80.0%和87.5%对金硅体系进行了全面深入的研究。
为降低能源消耗,减少污染排放,压缩落后产能,大容量机组已成为我国电力建设的主导方向,电厂消防的要求越来越高.作为火电厂燃料的贮存场所,煤场的安全直接关系到电厂的运行生
该文首先从系统分析、模型创建、度量计算以及结果表示四个方面讨论了面向对象软件度量工具的体系框架,然后介绍了度量工具信息库的设计,并就若干度量模型实例,对信息的覆盖范围
随着虚拟现实技术的发展,虚拟装配技术得到了广泛的应用。虚拟装配是在计算机上建立起如同真实样机的直观可视化的三维数学几何模型,即虚拟样机。然后在虚拟环境下用户可以对
降低单晶硅太阳能电池的成本和提高光电转换效率一直是多年来研究的热点。从单晶硅太阳能电池结构的发展过程可以看出,人们一直在陷光结构上投入了很大精力。理想的陷光结构
为了保护软件所有权,根据一般的反汇编算法的特征,提出代码重叠、跳转地址重定向和控制流混淆等几种代码混淆技术。这些技术能使反汇编结果出现混淆,误导攻击者对程序理解,从
<正>清河县第六中学位于经济发达、交通便利的杨二庄工业区,是一所全日制初级中学。学校现有31个教学班,在校生1800余名,教职工119人。学校占地66700平方米,建筑面积15000平
期刊