摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 钙钛矿锰氧化物的结构与相图 | 第12-14页 |
1.2.1 钙钛矿锰氧化物的晶体结构 | 第12-13页 |
1.2.2 钙钛矿锰氧化物的电磁相图 | 第13-14页 |
1.3 钙钛矿锰氧化物的物理性质 | 第14-20页 |
1.3.1 Jahn-Teller效应 | 第14-16页 |
1.3.2 双交换作用 | 第16-17页 |
1.3.3 晶界效应 | 第17-18页 |
1.3.4 金属-绝缘体转变 | 第18-19页 |
1.3.5 磁阻效应 | 第19-20页 |
1.4 La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3材料的应用与研究现状 | 第20-21页 |
1.5 本论文研究内容及意义 | 第21-23页 |
第二章 实验过程及测试方法 | 第23-37页 |
2.1 实验过程 | 第23-30页 |
2.1.1 实验原料及设备 | 第23-24页 |
2.1.2 溶胶-凝胶法合成(La_(0.67)Ca_(0.33-y)Sr_yMnO_3)_(1-x):Ag_x粉末靶材 | 第24-27页 |
2.1.3 紫外脉冲激光沉积法制备(La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3)_(0.85):Ag_(0.15)薄膜 | 第27-30页 |
2.2 相关分析测试方法 | 第30-36页 |
2.2.1 X射线衍射仪(XRD) | 第30-31页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第31-32页 |
2.2.3 四探针法测试电阻-温度(R-T)曲线 | 第32-33页 |
2.2.4 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP) | 第33-34页 |
2.2.5 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第34-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 (La_(0.67)Ca_(0.33-y)Sr_yMnO_3)_(1-x):Ag_x陶瓷的制备及性能研究 | 第37-64页 |
3.1 (La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3)_(1-x):Ag_x陶瓷的制备及性能研究 | 第37-51页 |
3.1.1 XRD分析 | 第37-39页 |
3.1.2 SEM分析 | 第39-41页 |
3.1.3 R-T曲线分析 | 第41-43页 |
3.1.4 MR分析 | 第43-46页 |
3.1.5 ICP分析 | 第46-48页 |
3.1.6 XPS分析 | 第48-51页 |
3.2 不同预烧温度对(La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3)_(0.85):Ag_(0.15)陶瓷性能的影响 | 第51-57页 |
3.2.1 粉末的XRD分析 | 第51-52页 |
3.2.2 多晶陶瓷的XRD分析 | 第52页 |
3.2.3 SEM分析 | 第52-54页 |
3.2.4 R-T曲线分析 | 第54-57页 |
3.3 (La_(0.67)Ca_(0.33-y)Sr_yMnO_3)_(0.85):Ag_(0.15)陶瓷的制备及性能研究 | 第57-62页 |
3.3.1 XRD分析 | 第57-58页 |
3.3.2 SEM分析 | 第58-60页 |
3.3.3 R-T曲线分析 | 第60-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 (La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3)_(0.85):Ag_(0.15)薄膜制备及性能研究 | 第64-75页 |
4.1 生长氧压的影响 | 第64-66页 |
4.2 激光能量的影响 | 第66-68页 |
4.3 生长温度的影响 | 第68-70页 |
4.4 退火氧压的影响 | 第70-71页 |
4.5 退火温度的影响 | 第71-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
附录A 攻读硕士学位其间发表论文目录 | 第83页 |
附录B 攻读硕士学位期间获得奖励 | 第83页 |