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『簡體書』多铁材料的制备工艺及其电磁性能调控

書城自編碼: 3452037
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術一般工业技术
作者: 吴蕾 著
國際書號(ISBN): 9787122352163
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2019-11-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 93.2

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多铁材料即同时拥有两种及两种以上铁有序参数的材料,在电子、通信以及自控领域具有广阔的应用前景。本书着重介绍了多种多铁材料,尤其是纳米多铁材料的设计、制备与性能分析,并对其电磁响应特征做了简要介绍。
內容簡介:
多铁材料即同时拥有两种及两种以上铁有序参数的材料,在电子、通信以及自控领域具有广阔的应用前景。本书着重介绍了多种多铁材料,尤其是纳米多铁材料的设计、制备与性能分析,并对其电磁响应特征做了简要介绍。本书适宜从事材料、电子、通信等专业技术人员参考。
關於作者:
吴蕾,就职于东北大学秦皇岛分校,讲师。2015年毕业于兰州大学,理学博士。一直从事多铁材料相关方向进行研究,对多铁材料的电磁性能研究及在信息存储产业中的应用方面有着较为深刻的理解和研发经验。支持和参与自然科学基金项目多项。
目錄
第1章绪论1
1.1多铁材料的发展概述2
1.2多铁材料的分类5
1.2.1单相多铁材料5
1.2.2复合相多铁材料6
1.3多铁材料的研究现状8
1.3.1单相多铁材料的研究现状8
1.3.2复合相多铁材料的研究现状9
1.4本书的研究动机和主要研究内容17
第2章样品的制备方法与表征技术原理19
2.1水热反应法20
2.2化学共沉淀法20
2.3静电纺丝法21
2.4溶胶-凝胶旋涂法22
2.5磁控溅射法23
2.6样品结构和性能参数的表征24
2.6.1X射线衍射24
2.6.2扫描电子显微镜24
2.6.3高分辨透射电子显微镜25
2.6.4X射线光电子谱27
2.6.5磁性表征28
2.6.6电子自旋共振ESR28
2.6.7铁电测试仪29
2.6.8阻变测试系统29
第3章BFO纳米颗粒的制备及其磁性研究31
3.1引言32
3.2水热反应法制备BFO纳米颗粒及其磁性研究32
3.2.1水热反应法制备BFO纳米颗粒的反应流程33
3.2.2BFO纳米颗粒的结构和微观形貌33
3.2.3BFO纳米颗粒的磁特性及磁性起源36
3.3BFO纳米颗粒的掺杂改性研究43
3.3.1化学共沉淀法制备样品反应流程43
3.3.2掺杂的BFO纳米颗粒结构和微观形貌表征44
3.3.3掺杂的BFO纳米颗粒元素组成及价态分布48
3.3.4掺杂的BFO纳米颗粒磁特性和磁性起源分析51
3.4本章小结56
第4章BFO纳米管的制备及其磁性研究59
4.1引言60
4.2静电纺丝法制备BFO纳米管60
4.3BFO纳米管的性能表征61
4.3.1BFO纳米管的结构和微观形貌61
4.3.2BFO纳米管的元素组成及价态分布64
4.3.3BFO纳米管的磁特性和磁性起源分析68
4.4本章小结72
第5章BFO薄膜的制备及电场响应性能研究73
5.1引言74
5.2溶胶-凝胶旋涂法制备BFO薄膜74
5.3BFO薄膜结构及性能研究75
5.3.1BFO薄膜的结构和铁电性75
5.3.2BFO薄膜的电场调控阻变性能研究77
5.4元素掺杂改进BFO薄膜的电场响应性能78
5.4.1元素掺杂BFO薄膜的结构和微观形貌78
5.4.2元素掺杂BFO薄膜的电场调控阻变性能79
5.5复合高阻态铁氧体薄膜,改进BFO薄膜的电场响应性能81
5.5.1复合薄膜的结构、微观形貌及铁电性81
5.5.2复合薄膜中BFO薄膜的电场调控阻变性能83
5.5.3复合薄膜中BFO薄膜的阻变机制分析88
5.6本章小结89
第6章复合多铁材料LCMOPMN-PT的制备及研究91
6.1引言92
6.2磁控溅射法制备样品流程92
6.3电场调控下,LCMOPMN-PT复合薄膜的阻变效应探究93
6.3.1LCMOPMN-PT的结构和微观形貌93
6.3.2LCMOPMN-PT的磁性表征94
6.3.3LCMOPMN-PT受电场调控阻变性能研究96
6.3.4LCMOPMN-PT脉冲电压下的阻变效应98
6.3.5LCMOPMN-PT阻变效应的调控机制100
6.3.6极化电流在样品阻变效应中的作用101
6.3.7LCMOPMN-PT的脉冲式阻变效应104
6.4本章小结106
第7章展望109
7.1当前成果110
7.2对未来研究工作的展望111
附录主要符号对照表113
参考文献115
內容試閱
1994年,Hans Schmid首次明确定义了多铁材料,即同时拥有两种或两种以上铁有序(铁磁性、铁弹性、铁电性和铁涡性)参数的材料。近年来,有关多铁性材料的研究主要集中在两大问题上:如何提高材料的基本属性铁电性、铁磁性等?如何实现材料大的电磁场响应?基于上述问题,我们通过改变材料结晶度、元素掺杂和降低样品维度等方法,增强了单相多铁材料BiFeO3BFO的室温铁磁性;同时,我们构建了电磁性能测试体系,对BFO薄膜和La0.67Ca0.33MnO3LCMO0.71PbMg13Nb23O3-0.29PbTiO3 PMN-PT复合多铁材料在电场调控下的响应行为进行了研究。获得的主要创新性成果如下。
① 采用水热反应法和化学共沉淀法分别制备了纯相和掺杂的BFO纳米颗粒,对其结构和磁特性进行了研究。在结晶颗粒和非晶共存的样品中获得了增强的室温铁磁性,表明结晶和非晶界面有助于增加净余磁矩量,提高材料铁磁性;此外,利用元素掺杂实现了对BFO铁磁性的控制,第一原理计算结果表明,掺杂引起磁性增强的主要原因是不同元素固有磁矩差异导致的剩余磁矩。
② 利用静电纺丝法制备了BFO纳米管,研究了一维纳米材料的独特结构对BFO铁磁性的影响。结果表明一维的纳米管结构能够改善BFO的室温铁磁性。通过对其微观结构、元素价态分布,及其低温下的静态、动态磁特性研究发现,BFO纳米管的铁磁性主要源自微观表面积增大导致的净余磁矩增加。
③ 利用溶胶-凝胶旋涂法制备了BFO薄膜。为了进一步探索BFO的电磁场响应,构建了电磁性能测试体系,对BFO薄膜在电场调控下的输运行为进行了研究。此外,为了提高BFO薄膜阻变效应的稳定性,在元素掺杂和薄膜复合等方面做了深入研究,最终实现了电场调控的稳定阻变效应。
④ 通过磁控溅射在PMN-PT衬底上制备了LCMO薄膜,对LCMOPMN-PT复合多铁材料的电磁场响应行为进行了研究。研究发现,PMN-PT的各向异性压电效应可以调节LCMO薄膜的晶格结构,最终实现了稳定的、非易失阻态变化。此外,研究发现PMN-PT在电场下的极化电流也可以调节LCMO薄膜阻变性质。
借此,向我尊敬的导师薛德胜教授和蒋长军教授表示最真诚的感谢!同时,感谢磁学重点实验室的各位老师和各位师兄师姐在工作生活上提供的帮助。感谢东北大学秦皇岛分校以及资源与材料学院对我的培养与支持。
感谢国家自然科学基金项目(编号:51602045)、河北省自然基金项目(编号:E2017501082)以及中央高校基本科研业务费(编号:N162304013)的资助。
吴蕾
2019年5月

 

 

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