La2/3Ca1/3MnO3纳米颗粒及其复合材料研究

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钙钛矿结构锰氧化物材料因在宏观上表现出庞磁电阻效应而受到学界广泛关注。在实验上主要通过掺杂或复合改善钙钛矿锰氧化物母体性质,以获得具有更广泛应用前景的磁电阻材料。拓扑绝缘体材料是如今研究的热点之一,并且具有特殊的磁电耦合性质,基于是否可通过与钙钛矿锰氧化物复合而对其界面效应产生影响的兴趣,本文研究了 La2/3Ca1/3MnO3/Bi2Te3复合材料的电输运性质。另一方面有关La2/3Ca1/3MnO3(LCMO)荧光效应的研究较少,因此同时探究了 La2/3Ca1/3Mn03功能化后的荧光效应。主要工作如下:(1)采用溶胶-凝胶法制备La2/3Ca1/3Mn03纳米颗粒,利用固相反应法制备Bi2Te3单晶块材,两种材料均成相良好,纯净无杂相。并成功制备出不同体积比复合材料(1-x)La2/3Ca1/3MnO3/xBi2Te3以及功能化纳米材料C-LCMO。(2)通过改变Bi2Te3体积比,探究Bi2Te3含量对复合体系电磁输运性质的影响。研究结果表明,随着Bi2Te3含量的增加,复合材料的TMI向低温移动,电阻率先急剧增大后减小,低温下复合样品的磁电阻值也相应增加。Bi2Te3含量20%时复合体系低温电阻率增大三个数量级,并且5T下磁电阻值由纯LCMO的-81%提高至-270%。x =0.2的样品电阻率急剧上升可能与渗流域附近电子散射效应增强、晶界处自旋无序状态增加以及两相物质表面接触情况有关。(3)通过制备功能化LCMO探究晶粒尺寸、Ca2+离子掺杂对LCMO荧光效应的影响。结果表明,随着LCMO晶粒尺寸的增大,其荧光光谱显示出蓝移趋势,可能与晶粒尺寸变化引起的晶体结构畸变相关联。研究了 Ca2+离子掺杂对荧光效应的影响,实验发现随着体系中Ca2+离子的增多,LCMO荧光光谱强度及峰位并无明显变化,可见Ca2+离子掺杂对LCMO荧光效应影响较小。
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