【摘 要】
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近年来,随着稀磁半导体(DMS)新材料的不断出现,其发展非常迅速,由于稀磁半导体具有普通半导体所不具备的优点,所以,其具有巨大的潜在实际运用价值。本论文首先简单介绍稀磁半
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近年来,随着稀磁半导体(DMS)新材料的不断出现,其发展非常迅速,由于稀磁半导体具有普通半导体所不具备的优点,所以,其具有巨大的潜在实际运用价值。本论文首先简单介绍稀磁半导体的原理和特点,以及现阶段对稀磁半导体研究的最新进展。本文采用溶胶凝胶的方法制备了Fe、Co共掺杂TiO2粉体材料。接着用X射线衍射对稀磁半导体材料进行了表征,结果表明Fe、Co的掺杂能够较好地溶入TiO2晶格,无明显的两相分离产生,且当Fe/Co掺杂比例接近时,会最大程度上的弱化TiO2基体相---锐钛矿相的结晶度。用振动样品磁强计对样品的磁性能进行测试,发现当Fe/Co掺杂比例为2:3和3:2时,样品具有强度远大于其他Fe/Co掺杂比例时的磁性能。以束缚磁极化子理论(BMPs)解释,这是因为此时样品中氧空位数量达到最大,这个解释同时得到PL谱结果的印证。此外氮气退火情况下样品磁性能会大大增强,则应该是由于缺氧退火导致样品中氧空位大量增多的缘故。
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