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La1-xCaxMnO3:Agy薄膜激光感生电压的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 钙钛矿锰氧化物的简单介绍第11-17页
        1.2.1 钙钛矿锰氧化物晶体结构第11-12页
        1.2.2 钙钛矿锰氧化物晶体结构的畸变第12-14页
        1.2.3 La_(1-x)Ca_xMnO_3的电磁性能第14-15页
        1.2.4 双交换作用第15页
        1.2.5 超交换作用第15-16页
        1.2.6 相分离机制第16-17页
        1.2.7 极化子第17页
    1.3 激光感生电压效应第17-23页
        1.3.1 激光感生电压(LIV)效应的发展第17-21页
        1.3.2 激光感生电压时变公式中的参数说明第21-23页
        1.3.3 LIV效应的应用第23页
    1.4 本文工作及意义第23-25页
第二章 实验和测试方法第25-36页
    2.1 实验过程第25-32页
        2.1.1 溶胶凝胶法制备LCMO靶材第26-27页
        2.1.2 固相法制备YBCO靶材第27-28页
        2.1.3 脉冲激光沉积法(PLD)制备薄膜第28-32页
    2.2 测试方法第32-35页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第32-33页
        2.2.2 扫描电镜(SEM)第33页
        2.2.3 原子力显微镜(AFM)第33-34页
        2.2.4 电阻-温度曲线(R-T)第34页
        2.2.5 激光感生电压效应(LIV)第34-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第三章 LCMO靶材的制备与讨论第36-39页
    3.1 La_(1-x)Ca_xMnO_3:Ag_(0.2)靶材的晶体结构第36-37页
    3.2 La_(1-x)Ca_xMnO_3:Ag_(0.2)的表面形貌分析第37页
    3.3 La_(1-x)Ca_xMnO_3:Ag_(0.2)的电学性能分析第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 薄膜的LIV性能研究第39-75页
    4.1 La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3:Ag_(0.2)/LAO(100)薄膜第39-46页
    4.2 衬底倾斜角度对La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3:Ag_(0.2)/LAO(100)薄膜的影响第46-48页
    4.3 La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3:Ag_(0.2)/LSAT(100)薄膜第48-53页
    4.4 La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3:Ag_(0.2)/SLAO(100)薄膜第53-57页
    4.5 La_(0.67)Ca_(0.33)MnO_3:Ag_(0.2)/STO(100)薄膜第57-62页
    4.6 La_(0.72)Ca_(0.28)MnO_3:Ag_(0.2)/LAO(100)薄膜第62-69页
    4.7 YBa_2Cu_3O_7/LAO(100)薄膜第69-74页
    4.8 本章小结第74-75页
第五章 LIV信号特征分析第75-83页
    5.1 LIV信号特征分析第75-82页
    5.2 本章小结第82-83页
第六章 结论与展望第83-84页
    6.1 结论第83页
    6.2 展望第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-91页
附录A:攻读硕士学位期间发表论文第91页
附录B:攻读硕士学位期间发表专利第91页
附录C:攻读硕士学位期间获得奖项第91页

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