铁酸铋陶瓷和纳米线的制备及异价元素掺杂对其物性的影响研究

来源 :天津师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:laoniuge
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
越来越多的人们开始注意多铁材料,因为他们的物理特性和潜在的特性适合应用于多功能设备上。铁酸铋是一种多铁材料,它具有高的居里温度(TC~1103K)和高的聂耳温度(TN~43K),在室温下铁酸铋同时具有铁电和磁性的特性,使其具有很好的应用前景。但铁酸铋还有其自身的缺点,其中包括杂项较多,弱的铁磁性,低的磁电耦合系数和弱的反铁磁特性。为了克服这些问题,本论文采用元素掺杂和制备低维纳米线材料尝试改善之。首先我们使用固相法制备出La0.1Bi0.9AgxFe(1-x)03(LBFAx, x=0-0.05)陶瓷。Ag的掺杂使样品的密度提高并且颗粒尺寸细化。与此同时发现,Ag的掺杂能够大大提高样品的电导率,漏电流提升了2-4个数量级。我们将掺杂引起的电导率提升归因于样品中的氧空位浓度的提高。其次,La0.1Bi0.9-xSrxFeO (3-x/2)(LBFSx0≤x≤0.8)陶瓷同样使用固相反应法制备而成。我们讨论了其磁学和电学特性。随着Sr的掺入晶体结构从扭曲的钙钛矿结构向伪立方结构转变。电学和磁学性质的改变与Sr的掺入有很大关系。30%-Sr的样品呈现了最低的漏电流、介电常数和介电损耗的值。60%-Sr的样品的饱和磁化强度最大,其值为4.5emu/g。最后,使用基于溶胶-凝胶的静电纺丝法成功制成出铁酸铋一维纳米结构。我们可以清晰的看到4000℃和450℃的一维纳米管状结构。内经为55nm,壁的厚度为20nm。并且纳米管具有大的比表面积,能够提升铁酸铋的磁学特性。同时观察到纳米管的饱和磁化强度增高,滞后损失减少。为改善铁酸铋的磁性找到了一条新的途径,使其在电磁设备里有更大的应用前景。
其他文献
学位
氧化物稀磁半导体因具有优良的磁、磁光、磁电性质以及可见光区域的高透射率而备受关注。据理论预测,P型稀磁半导体中的高空穴浓度对磁交换作用十分有利。然而,大多数氧化物半
有机电致发光因为低压驱动、主动发光、色彩丰富等优点,成为极具前景的器件.要想得到高效率的发光器件有多种方法,该文采用的是修饰阳极和加入光子晶体提高光的输出.
该文概述了核子结构函数的核效应及Drell-Yan过程.核Drell-Yan过程类似于深度非弹性散射过程,广泛地应用于研究核子结构.1999年,费米实验室E866实验组用800GeV的质子打击W、B
该文主要研究动态海面的电磁散射,海面杂波的统计特性及海态参数的反演.根据各种海谱模拟了时变随机粗糙海面,并给出了数值检验;将前后向迭代法(FBM)应用于海面,计算了不同条
等离子体中存在的宏观不稳定性为实现受控热核聚变设置了重重障碍,因此研究等离子体中的宏观不稳定性就显得颇为重要.这些不稳定性的诸多性质都可用磁流体力学(MHD)模型进行
半个多世纪以来,锆钛酸铅(PZT)基压电材料凭借其优异的压电与机电耦合性能,在驱动器、换能器、传感器等领域一直占据着主导地位。但由于PZT高的铅含量,对人体与环境构成巨大
本文主要研究了Y2O3:Eu纳米晶的紫外激发特性和Lu2O3:Er3+纳米晶的上转换发光性质,主要内容及结果如下: 1.首次通过快速分解硝酸盐浓溶液的方法制备了Y2O3:Eu纳米晶。制备方
“一个男人要走多少路,才能被称为一个男人?一只白鸽要越过多少海水,才能在沙滩上长眠?……”  初读鲍勃的歌词,一个个问题中映出一个个迷惘的眼神,但静下心,细细品读,一切便慢慢澄澈起来。这风中的答案,虽然细微,但是鲍勃早就听得真切了吧。我闭上双眼,感受来自风中的答案。  我听到了,我感受到了,那扬起在瑞士的一股柔和的风。  曾经的瑞士,只是一个小国,特别贫穷。众所周知:贫穷带来战乱,战乱中充斥着残暴
期刊
二硒化钼是过渡金属硫属化合物家族中一个典型的代表,具有窄带隙的优点(1.33-1.72 eV),被认为是潜在的光催化剂,在清洁能源领域的降解水污染方面具有极大地发展前景。目前二硒化钼的光催化活性仍然受到层状材料易堆积、较低的光吸收效率以及较高的光生电子空穴对复合率等缺点的限制。针对上述问题,众多的研究者试图通过调控形貌、掺杂、半导体复合以及晶型调整等各种有效的手段来克服以上限制,同时能够显著优化样
学位