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BiFeO3纳米颗粒和纳米线的制备及掺杂对其物理性能影响的研究

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

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