鈣鈦礦錳氧化物薄膜的泊松比與相關(guān)物性調(diào)控研究
發(fā)布時(shí)間:2021-06-06 20:32
鈣鈦礦錳氧化物由于其優(yōu)越的龐磁阻和鐵磁性等物理特性,在磁存儲(chǔ)、傳感器以及自旋電子器件等方面應(yīng)用前景廣闊。因此,其在物理、材料和工程等領(lǐng)域受到了廣泛的關(guān)注。當(dāng)前關(guān)于錳氧化物薄膜的研究工作主要是基于界面失配應(yīng)力效應(yīng)改善微觀結(jié)構(gòu)并提升其電子性能。通過選擇不同的襯底,能夠有效地調(diào)控薄膜的面內(nèi)晶格大小,并誘導(dǎo)出眾多優(yōu)越且塊材不具備的物理特性。但是,該方法受制于有限的商業(yè)化單晶襯底,導(dǎo)致界面失配應(yīng)變不能夠連續(xù)變化,且失配應(yīng)變大小受限,從而使基片誘導(dǎo)的薄膜晶格形變量和性能的調(diào)控受到影響。其次,當(dāng)前普遍認(rèn)為鈣鈦礦材料的泊松比為某一正的常數(shù),而其可調(diào)性以及對薄膜結(jié)構(gòu)和性能的影響常被忽略。本論文以La0.7Sr0.3MnO3薄膜為研究對象,研究了該薄膜中泊松比的可調(diào)性以及相關(guān)的微觀結(jié)構(gòu)、磁性、電輸運(yùn)和力學(xué)性能等特性的關(guān)聯(lián)與變化規(guī)律。全文研究的主要內(nèi)容如下:首先,本論文采用脈沖激光沉積(PLD)的方法制備La0.7Sr0.3MnO3薄膜。優(yōu)化La0.7Sr...
【文章來源】:深圳大學(xué)廣東省
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
理想情況下的鈣鈦礦型結(jié)構(gòu)
鈣鈦礦錳氧化物薄膜的泊松比與相關(guān)物性調(diào)控研究鈦礦氧化物材料的特性結(jié)構(gòu)決定材料的性能。由于化學(xué)多樣性、過渡族離子的可變價(jià)態(tài)引起的豐富的能帶結(jié)構(gòu)及電子之間的強(qiáng)關(guān)聯(lián)作用賦予鈣鈦礦類材料的諸多電子(如圖 1.2:超導(dǎo)、龐磁阻、巨磁阻、鐵磁、鐵電、介電、多鐵等)。通過結(jié)控性 (晶向、摻雜、氧空位、薄膜厚度、界面應(yīng)力),可以進(jìn)一步調(diào)控上。
鈣鈦礦錳氧化物薄膜的泊松比與相關(guān)物性調(diào)控研究物 La0.7Sr0.3MnO3的鐵磁性有豐富的結(jié)構(gòu)相圖以及優(yōu)越的巨磁阻效應(yīng)、鐵磁性和金屬-絕緣體轉(zhuǎn)r 摻雜的鈣鈦礦結(jié)構(gòu)錳氧化物 La1-xSrxMnO3受到廣泛關(guān)注[1-12]。La1-x相圖如圖 1.3 所示,La1-xSrxMnO3包括正交相 (Orthorhombic, 簡稱 ombohedral, 簡稱 R 相)、四方相 (Tetragonal, 簡稱 T 相) 以及 簡稱 M 相) 等結(jié)構(gòu)。這些相在不同的溫度范圍內(nèi)呈現(xiàn)出不同的物理、反鐵磁性、順磁性等等[1]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米壓痕技術(shù)在材料科學(xué)中的應(yīng)用[J]. 謝存毅. 物理. 2001(07)
本文編號(hào):3215091
【文章來源】:深圳大學(xué)廣東省
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
理想情況下的鈣鈦礦型結(jié)構(gòu)
鈣鈦礦錳氧化物薄膜的泊松比與相關(guān)物性調(diào)控研究鈦礦氧化物材料的特性結(jié)構(gòu)決定材料的性能。由于化學(xué)多樣性、過渡族離子的可變價(jià)態(tài)引起的豐富的能帶結(jié)構(gòu)及電子之間的強(qiáng)關(guān)聯(lián)作用賦予鈣鈦礦類材料的諸多電子(如圖 1.2:超導(dǎo)、龐磁阻、巨磁阻、鐵磁、鐵電、介電、多鐵等)。通過結(jié)控性 (晶向、摻雜、氧空位、薄膜厚度、界面應(yīng)力),可以進(jìn)一步調(diào)控上。
鈣鈦礦錳氧化物薄膜的泊松比與相關(guān)物性調(diào)控研究物 La0.7Sr0.3MnO3的鐵磁性有豐富的結(jié)構(gòu)相圖以及優(yōu)越的巨磁阻效應(yīng)、鐵磁性和金屬-絕緣體轉(zhuǎn)r 摻雜的鈣鈦礦結(jié)構(gòu)錳氧化物 La1-xSrxMnO3受到廣泛關(guān)注[1-12]。La1-x相圖如圖 1.3 所示,La1-xSrxMnO3包括正交相 (Orthorhombic, 簡稱 ombohedral, 簡稱 R 相)、四方相 (Tetragonal, 簡稱 T 相) 以及 簡稱 M 相) 等結(jié)構(gòu)。這些相在不同的溫度范圍內(nèi)呈現(xiàn)出不同的物理、反鐵磁性、順磁性等等[1]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米壓痕技術(shù)在材料科學(xué)中的應(yīng)用[J]. 謝存毅. 物理. 2001(07)
本文編號(hào):3215091
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