摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-33页 |
第一节 引言 | 第14-15页 |
第二节 磁性的电场调控 | 第15-21页 |
1.2.1 STT效应磁电调控 | 第15-17页 |
1.2.2 磁性金属中的磁电调控 | 第17页 |
1.2.3 单相多铁材料中的磁电调控 | 第17-19页 |
1.2.4 复合磁电结构材料中的磁电调控 | 第19页 |
1.2.5 利用离子液体进行磁电调控 | 第19-20页 |
1.2.6 利用电化学过程进行磁电调控 | 第20-21页 |
第三节 锂离子的电化学迁移和锂电池简介 | 第21-24页 |
1.3.1 锂离子电池发展简介 | 第22-23页 |
1.3.2 锂离子电池的工作原理 | 第23页 |
1.3.3 过渡族金属氧化物作为锂电池电极材料的研究 | 第23-24页 |
第四节 尖晶石铁氧体材料简介 | 第24-27页 |
1.4.1 尖晶石铁氧体晶体结构 | 第24-26页 |
1.4.2 尖晶石铁氧体中的超交换作用 | 第26-27页 |
第五节 本论文的动机和研究内容 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-33页 |
第二章 样品的制备技术与分析测试方法 | 第33-42页 |
第一节 样品的制备技术 | 第33-35页 |
2.1.1 金属有机骨架材料模版法制备中空多孔纳米镍铁氧体 | 第33页 |
2.1.2 激光脉冲沉积(PLD)技术 | 第33-35页 |
第二节 样品的分析测试方法 | 第35-42页 |
2.2.1 X射线衍射仪 | 第35-36页 |
2.2.2 拉曼光谱 | 第36页 |
2.2.3 扫描电子显微镜 | 第36-37页 |
2.2.4 电池测试系统 | 第37-38页 |
2.2.5 电化学工作站 | 第38-39页 |
2.2.6 交变梯度磁强计 | 第39-40页 |
2.2.7 超导量子干涉仪 | 第40-42页 |
第三章 Fe_3O_4和NiFe_2O_4中的磁性电化学调控 | 第42-60页 |
第一节 引言 | 第42-43页 |
第二节 用于原位磁性调控测量的胶囊电池的制备 | 第43-44页 |
第三节 Fe_3O_4纳米颗粒的调控结果分析 | 第44-50页 |
3.3.1. 样品的结构与电化学特性 | 第44-47页 |
3.3.2. 样品的磁性测量结果 | 第47-50页 |
第四节 立方空心多孔结构NiFe_2O_4颗粒的调控结果分析 | 第50-57页 |
3.4.1. 样品的结构与电化学特性 | 第51-54页 |
3.4.2. 样品的磁性测量结果 | 第54-57页 |
第五节 本章小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第四章 MnFe_2O_4和γ-Fe_2O_3中的磁性电化学调控和调控机理分析 | 第60-74页 |
第一节 引言 | 第60-61页 |
第二节 材料选择 | 第61页 |
第三节 结果分析 | 第61-71页 |
4.3.1 非原位表征 | 第61-64页 |
4.3.1.1 非原位结构表征 | 第62页 |
4.3.1.2 非原位磁性和电化学表征 | 第62-64页 |
4.3.2 原位磁性电调控测试 | 第64-67页 |
4.3.3 磁性变化机理讨论 | 第67-71页 |
4.3.3.1 统计模型计算 | 第67-69页 |
4.3.3.2 定性描述 | 第69-71页 |
第四节 小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
第五章 LiCoO_2/LISICON/Fe_3O_4三明治结构全固态磁电调控器件的制备和性能测试 | 第74-83页 |
第一节 引言 | 第74页 |
第二节 样品的制备 | 第74-75页 |
5.2.1 靶材的制备 | 第74-75页 |
5.2.2 器件设计 | 第75页 |
5.2.3 薄膜生长 | 第75页 |
第三节 结果分析 | 第75-81页 |
5.3.1 薄膜的结构和形貌特征 | 第75-77页 |
5.3.2 器件性能 | 第77-81页 |
第四节 小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-83页 |
第六章 总结与展望 | 第83-85页 |
第一节 本论文的主要内容和结论 | 第83-84页 |
第二节 本论文的特色和创新 | 第84页 |
第三节 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第87-88页 |
参加的学术会议 | 第88-89页 |
附件 | 第89-109页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第109页 |