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材料结构对磁性的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-15页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 多铁材料的发展第11页
    1.3 ZrO_2晶体的结构第11-12页
    1.4 ZrO_2的应用第12页
    1.5 稀磁氧化物的发展瓶颈第12-13页
    1.6 氧空位缺陷第13页
    1.7 本论文研究背景及主要研究内容第13-15页
2 实验方法与表征第15-24页
    2.1 固相反应法第15-16页
        2.1.1 实验原料第15页
        2.1.2 工艺流程第15-16页
    2.2 阳极氧化法第16-18页
        2.2.1 原料与实验仪器第16-17页
        2.2.2 实验过程第17-18页
    2.3 磁控溅射法第18-20页
        2.3.1 磁控溅射实物图第18-19页
        2.3.2 磁控溅射原理第19页
        2.3.3 溅射制备的原材料及工作条件第19-20页
    2.4 表征测试仪器第20-24页
        2.4.1 X射线衍射仪第20-21页
        2.4.2 冷场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第21-22页
        2.4.3 紫外可见分光光度计(UV-Vis)第22页
        2.4.4 物理性能测试系统第22-24页
3 多铁材料(1-x)Bi_(0.85)La_(0.15)FeO_3-(x)CoFe_2O_4结构与磁性研究第24-32页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 实验部分第25页
    3.3 测试结果与分析第25-31页
        3.3.1 XRD测试第25-26页
        3.3.2 SEM测试第26-27页
        3.3.3 EDS测试第27-28页
        3.3.4 磁性测试第28-29页
        3.3.5 铁电测试第29-31页
    3.4 小结第31-32页
4 有序多孔ZrO_2微观结构以及磁性的研究第32-41页
    4.1 引言第32-33页
    4.2 实验第33页
    4.3 结果与讨论第33-40页
        4.3.1 SEM电镜测试第33-35页
        4.3.2 XRD测试第35页
        4.3.3 PPMS磁性测试第35-36页
        4.3.4 不同氧氩比第36-37页
        4.3.5 退火磁性测试和PL测试第37-38页
        4.3.6 磁性与温度的关系第38-39页
        4.3.7 机制解释第39-40页
    4.4 小结第40-41页
5 总结与展望第41-43页
    5.1 结论第41-42页
    5.2 创新点第42页
    5.3 工作展望第42-43页
参考文献第43-49页
致谢第49-50页
攻读学位期间取得的科研成果清单第50页

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