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近年来在钙钛矿型锰氧化物中发现了具有潜在应用前景的超大磁电阻效应(CMR),激发了人们对它的研究热情。除了对CMR效应机制的基本理解以外,人们还研究了它在磁存储密度和传感器元件上的应用。然而,超大磁电阻的获得需要好几个特斯拉的磁场,并且被限制在从绝缘体到金属转变的很窄的温度范围内,这些限制了它的应用。低场磁电阻(LFMR)因为大的电阻值和低的外加磁场而引起了人们的高度重视,它的产生归于晶界处的自旋极化隧穿和自旋极化散射。本论文主要以择优掺杂的锰基钙钛矿氧化物La0.7Ca0.2Sr0.1MnO3为基体,将其与ZnNi2O4或Fe3O4进行复合,通过对它的颗粒边界进行改性,来改变钙钛矿锰基氧化物La0.7Ca0.2Sr0.1MnO3铁磁颗粒之间的耦合强度,并对复合体系的电、磁输运行为进行了研究。 本论文分为五章: 第一章综述了钙钛矿型锰氧化物的进展、理论,在此基础上提出了论文选题目的和研究意义。 第二章描述了样品制备过程及工艺,主要是固相反应法。介绍了一些测试技术并对制备出的母体样品的基本性能进行了测试和分析。 第三章对(1-x)La0.7Ca0.2Sr0.1MnO3+xZnNi2O4复合体系的性质进行了测试和分析。XRD和SEM测试结果表明LCSMO和ZnNi2O4之间没有发生反应,随着掺杂量的增加,复合样品的比饱和磁矩减小,电阻率增加。电阻率温度曲线上出现了双峰现象,一个为本征峰TP1,另一个为低温处的峰TP2(TP1>TP2)。复合样品在低场(H=3kOe)和T
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