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 |