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Ag掺杂LBMO材料制备及LIV效应研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-18页
   ·CMR材料的发展历史及研究现状第9-10页
   ·La_(1-x)A_xMnO_3类材料的超巨磁阻效应第10-14页
     ·La_(1-x)A_xMnO_3类材料的晶体结构第10-12页
     ·钙钛矿锰氧化物类材料的电磁特性第12-14页
   ·CMR效应的机制第14-15页
   ·RE_(1-x)AE_xMnO_3材料的应用第15-16页
   ·本论文的工作及意义第16-18页
     ·研究目的和意义第16页
     ·研究的主要内容第16-18页
第二章 实验方法及测试第18-25页
   ·共沉淀法第18-19页
   ·脉冲激光沉积法第19-21页
   ·测试方法第21-25页
     ·X射线衍射法(X-ray-difraction,XRD)第21-22页
     ·R-T测试第22-23页
     ·扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)第23页
     ·原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM)第23-25页
第三章 LBMO:Ag_x多晶靶材制备第25-34页
   ·原料及仪器准备第25-26页
   ·烧结过程第26页
   ·结果与分析第26-33页
     ·多晶靶材的XRD分析第26-28页
     ·多晶靶材的电学性能分析第28-33页
   ·本章小结第33-34页
第四章 LBMO:Ag_x薄膜制备及其LIV效应第34-64页
   ·PLD技术制备薄膜时的影响因素第35-56页
     ·沉积氧压对薄膜的影响第35-40页
     ·沉积温度对薄膜的影响第40-47页
     ·退火氧压对薄膜的影响第47-50页
     ·退火温度对薄膜的影响第50-54页
     ·退火时间对薄膜的影响第54-56页
   ·Ag掺杂对薄膜的影响第56-58页
   ·激光感生电压效应(LIV)第58-63页
     ·不同Ag掺杂量的薄膜第59-61页
     ·不同倾斜衬底的薄膜第61-62页
     ·不同的激光输出能量第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 结论与展望第64-66页
   ·结论第64-65页
   ·展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-72页
附录A:攻读硕士学位期间发表论文目录第72页
附录B:攻读硕士学位期间参加项目第72页

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