摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 多铁性材料概述 | 第9-11页 |
1.2 单相多铁材料BiFeO_3的结构特点及物理特性 | 第11-13页 |
1.2.1 BiFeO_3的结构特点 | 第11页 |
1.2.2 BiFeO_3的电学性质 | 第11-12页 |
1.2.3 BiFeO_3的磁学性质 | 第12-13页 |
1.3 单相多铁材料BiFeO_3的研究进展及面临的主要问题 | 第13-16页 |
1.4 本文的选题依据和研究内容 | 第16-18页 |
第二章 样品的制备、测试与分析方法 | 第18-29页 |
2.1 纳米颗粒的主要制备方法 | 第18-20页 |
2.1.1 溶胶凝胶法 | 第18页 |
2.1.2 共沉淀法 | 第18-19页 |
2.1.3 水热法 | 第19-20页 |
2.1.4 微乳液法 | 第20页 |
2.2 纳米线的主要制备方法 | 第20-21页 |
2.2.1 模板法 | 第20页 |
2.2.2 静电纺丝法 | 第20-21页 |
2.3 单相多铁材料BiFeO_3纳米颗粒的主要表征方法 | 第21-29页 |
2.3.1 BiFeO_3纳米颗粒物相结构及微观形貌表征 | 第21-24页 |
2.3.2 BiFeO_3纳米颗粒磁学性能表征 | 第24-25页 |
2.3.3 BiFeO_3纳米颗粒元素价态表征 | 第25-26页 |
2.3.4 BiFeO_3纳米颗粒电学性能表征 | 第26-28页 |
2.3.5 BiFeO_3纳米颗粒紫外吸收谱表征 | 第28-29页 |
第三章 Bi位低浓度Tb~(3+)掺杂的Bi_(1-x)Tb_xFeO_3纳米颗粒多铁性的研究 | 第29-39页 |
3.1 样品的制备 | 第29-30页 |
3.2 Bi_(1-x)Tb_xFeO_3纳米颗粒的物理性能测试和分析 | 第30-38页 |
3.2.1 纳米颗粒样品的晶体结构表征 | 第30-32页 |
3.2.2 纳米颗粒样品的微观形貌表征 | 第32-33页 |
3.2.3 纳米颗粒样品的磁学性质分析 | 第33-34页 |
3.2.4 纳米颗粒样品的X射线光电子能谱(XPS)测试和分析 | 第34-35页 |
3.2.5 纳米颗粒样品紫外吸收谱的测试和光学带隙的分析 | 第35-36页 |
3.2.6 纳米颗粒样品的电学性能测试和分析 | 第36-38页 |
本章小结 | 第38-39页 |
第四章 Bi位Ba~(2+)和K~(1+)共掺杂的Bi_(0.9-x)Ba_(0.1)K_xFeO_3纳米颗粒多铁性的研究 | 第39-49页 |
4.1 纳米颗粒样品的制备 | 第40页 |
4.2 Bi_(0.9-x)Ba_(0.1)K_xFeO_3(x=0,0.01,0.02)纳米颗粒的物理性能测试和分析 | 第40-47页 |
4.2.1 纳米颗粒样品的晶体结构表征 | 第40-41页 |
4.2.2 纳米颗粒样品的微观形貌表征 | 第41-42页 |
4.2.3 纳米颗粒样品的磁学性质和X射线光电子能谱(XPS)的测试和分析 | 第42-44页 |
4.2.4 纳米颗粒样品的J-E(J代表漏电流密度,E代表外加电场)曲线测试与分析 | 第44-45页 |
4.2.5 纳米颗粒样品紫外吸收谱的测试和光学带隙的分析 | 第45-47页 |
4.2.6 纳米颗粒样品的介电性能测试和分析 | 第47页 |
本章小结 | 第47-49页 |
第五章 不同退火温度下纯相BiFeO_3纳米线多铁性能的研究 | 第49-56页 |
5.1 纳米线样品的制备 | 第49-50页 |
5.1.1 前驱体溶胶的配制 | 第49页 |
5.1.2 采用静电纺丝法制备纳米线样品 | 第49-50页 |
5.2 不同退火温度下BiFeO_3纳米线的物理性能测试和分析 | 第50-54页 |
5.2.1 不同退火温度下纳米线样品的晶体结构表征 | 第50-51页 |
5.2.2 不同退火温度下纳米线样品的微观形貌表征 | 第51-52页 |
5.2.3 不同退火温度下纳米线样品的磁学特性分析 | 第52-54页 |
5.2.4 不同退火温度下纳米线样品的吸收谱测试及光学带隙分析 | 第54页 |
本章小结 | 第54-56页 |
第六章 本文结论及工作展望 | 第56-58页 |
6.1 本文主要结论、意义和创新点 | 第56-57页 |
6.2 对未来工作的展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
硕士研究生期间发表论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |