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BiFeO3基薄膜中的铁电光伏及光电存储效应研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第14-51页
    1.1 光伏效应第14-15页
    1.2 铁电光伏第15-27页
        1.2.1 体光伏效应第21-22页
        1.2.2 畴壁效应第22-24页
        1.2.3 肖脱基结效应第24-25页
        1.2.4 退极化场效应第25-27页
    1.3 铁电基存储技术第27-36页
        1.3.1 FeRAM第30页
        1.3.2 RRAM第30-35页
        1.3.3 铁电基光电存储器第35-36页
    1.4 BiFeO_3薄膜第36-38页
    1.5 本论文的主要研究内容第38-41页
    参考文献第41-51页
第二章 样品制备与表征方法第51-62页
    2.1 薄膜、器件和测试方法简单说明第51页
    2.2 样品制备方法第51-56页
        2.2.1 脉冲激光沉积(PLD)第51-53页
        2.2.2 溶胶-凝胶法(Sol-Gel)第53-54页
        2.2.3 微加工第54-56页
    2.3 扫描探针显微镜(SPM)第56-58页
        2.3.1 原子力显微镜(AFM)第56-57页
        2.3.2 压电力显微镜(PFM)第57-58页
        2.3.3 导电原子力显微镜(CAFM)第58页
    2.4 第一性原理计算第58-60页
    参考文献第60-62页
第三章 四方相BiFeO_3中的可控光伏效应第62-88页
    3.1 引言第62-64页
    3.2 实验材料和设备第64-66页
    3.3 器件制备第66-70页
        3.3.1 T-BFO薄膜制备第66-68页
        3.3.2 PePV光电存储器制备第68-69页
        3.3.3 光伏测试系统第69-70页
    3.4 FePV研究第70-79页
        3.4.1 压电性质第70-71页
        3.4.2 FePV测试第71-75页
        3.4.3 FePV机制分析第75-79页
    3.5 FePV基光电存储第79-81页
    3.6 本章小结第81-83页
    参考文献第83-88页
第四章 通过导电丝控制BiFe_(0.85)Ti_(0.15)O_3薄膜中的光伏效应第88-122页
    4.1 引言第88-90页
    4.2 实验材料和设备第90-91页
    4.3 器件原型设计第91-94页
    4.4 器件制备第94-99页
        4.4.1 前驱体制备第94-95页
        4.4.2 退火温度选择第95-98页
        4.4.3 Ti掺杂浓度(x)选择第98-99页
        4.4.4 光电存储器制备第99页
    4.5 光电存储效应研究第99-112页
        4.5.1 FePV性质第100-103页
        4.5.2 RS效应第103-105页
        4.5.3 RS对光伏的调制第105-108页
        4.5.4 光电存储器光电响应性质第108-109页
        4.5.5 存储性质研究第109-111页
        4.5.6 RS与极化(P)控制光电存储器擦写速度对比第111-112页
    4.6 导电丝成因分析第112-115页
    4.7 本章小结第115-117页
    参考文献第117-122页
第五章 等离激元共振提高BiFe_(0.85)Ti_(0.15)O_3薄膜光伏性质第122-136页
    5.1 引言第122-124页
    5.2 结构设计第124页
    5.3 器件制备第124-126页
    5.4 光伏测试第126-132页
        5.4.1 Au纳米颗粒对光伏的作用第126-128页
        5.4.2 Au纳米颗粒SPR改善光伏的机制第128-130页
        5.4.3 Au纳米颗粒嵌入位置对光伏的影响第130-132页
    5.5 总结第132-134页
    参考文献第134-136页
第六章 总结与展望第136-140页
    6.1 通过极化实现光伏可控第136-137页
    6.2 通过导电丝实现光伏可控第137-138页
    6.3 通过SPR提高光伏性质第138-139页
    6.4 不足和展望第139-140页
已发表和待发表论文第140-142页
致谢第142-144页

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