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多铁性BiFeO3陶瓷中的应力与铁电铁磁畴相互作用机制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9页
    1.2 多铁性材料中的基本概念第9-14页
        1.2.1 铁磁性第9-11页
        1.2.2 铁电性第11-12页
        1.2.3 磁电效应第12-14页
    1.3 国内外研究现状第14-22页
        1.3.1 铁电铁磁性能的影响因素第14-17页
        1.3.2 BiFeO_3铁电铁磁畴形貌的观察第17-20页
        1.3.3 铁电性和铁磁性共存的途径第20-22页
    1.4 课题来源及意义第22-24页
    1.5 主要研究内容第24-25页
        1.5.1 BiFeO_3陶瓷的铁电铁磁畴分析第24页
        1.5.2 BiFeO_3陶瓷的磁电性能分析第24-25页
第2章 材料制备与试验方法第25-33页
    2.1 试验用原材料第25页
    2.2 纯相的 BiFeO_3粉体的制备第25-27页
    2.3 BiFeO_3陶瓷的制备第27-28页
    2.4 BiFeO_3陶瓷的 X 射线光电子能谱分析第28-30页
    2.5 试验样品结构形貌表征方法第30-33页
        2.5.1 X 射线衍射(XRD)分析第30页
        2.5.2 差示扫描量热(DSC)分析第30页
        2.5.3 扫描电子显微(SEM)分析第30-31页
        2.5.4 透射电子显微(TEM)分析第31页
        2.5.5 原子力显微(AFM)分析第31页
        2.5.6 材料铁电性能测试第31-32页
        2.5.7 材料介电性能测试第32页
        2.5.8 材料铁磁性能测试第32-33页
第3章 BiFeO_3陶瓷的电畴分析第33-52页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 热蚀工艺对 BiFeO_3陶瓷电畴观测的影响第34-35页
    3.3 BiFeO_3陶瓷自由能曲线的模拟第35-40页
        3.3.1 BiFeO_3陶瓷相变温度的测定第35-37页
        3.3.2 BiFeO_3陶瓷自由能值的计算第37-40页
    3.4 BiFeO_3陶瓷电畴形貌的观察第40-48页
    3.5 应力对 BiFeO_3陶瓷电畴结构的影响第48-51页
        3.5.1 BiFeO_3陶瓷中微观应变大小的计算第48-50页
        3.5.2 应力对 BiFeO_3陶瓷电畴结构的影响第50-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第4章 BiFeO_3陶瓷铁磁畴分析第52-61页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 BiFeO_3陶瓷的铁磁畴结构第53-56页
        4.2.1 晶粒大小对 BiFeO_3陶瓷的磁畴形貌影响第53-56页
        4.2.2 BiFeO_3陶瓷的畴壁能计算第56页
    4.3 外场对 BiFeO_3陶瓷的铁磁畴结构的影响第56-59页
        4.3.1 磁场对 BiFeO_3陶瓷的磁畴形貌影响第57-58页
        4.3.2 应力对 BiFeO_3陶瓷的磁畴结构的影响第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 BiFeO_3陶瓷的磁电性能第61-68页
    5.1 引言第61页
    5.2 BiFeO_3陶瓷的铁磁性能第61-63页
        5.2.1 BiFeO_3粉体的铁磁性能第61-62页
        5.2.2 BiFeO_3陶瓷的铁磁性能第62-63页
    5.3 BiFeO_3陶瓷的铁电性能第63-65页
    5.4 BiFeO_3陶瓷的磁电耦合性能第65-67页
        5.4.1 BiFeO_3陶瓷的介电性能第65-66页
        5.4.2 BiFeO_3陶瓷的磁电耦合性能第66-67页
    5.5 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-77页
致谢第77页

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