摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 多铁性材料及其磁电耦合效应概述 | 第12-29页 |
1.1.1 多铁性材料的定义 | 第12-14页 |
1.1.2 多铁性材料的研究历史简介 | 第14-16页 |
1.1.3 多铁性材料的起源和分类 | 第16-24页 |
1.1.4 多铁体系中的Landau理论 | 第24-25页 |
1.1.5 多铁异质结构中外加电场对材料磁性的调控机制 | 第25-29页 |
1.2 FM/FE异质结构电场调控磁性薄膜动态磁性能的研究意义及现状 | 第29-30页 |
1.2.1 电场调控磁性薄膜动态磁性的研究意义 | 第29页 |
1.2.2 电场调控磁性薄膜动态磁性的研究现状 | 第29-30页 |
1.3 本论文的选题思路和研究内容 | 第30-32页 |
1.4 技术方案 | 第32页 |
1.5 本文创新点 | 第32-34页 |
第二章 磁导率频谱特性及应力调控性能 | 第34-52页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 微波磁性材料磁导率频谱特性的基本理论 | 第34-39页 |
2.2.1 磁性材料在微波频段内的频谱特性 | 第34-35页 |
2.2.2 磁矩进动方程 | 第35-39页 |
2.3 微波铁磁共振性能测试方法 | 第39-43页 |
2.4 应力对薄膜性能的影响 | 第43-51页 |
2.4.1 磁控溅射薄膜制备机理 | 第43-45页 |
2.4.2 成分和气压对薄膜性能的影响 | 第45-46页 |
2.4.3 应力对薄膜磁各向异性的影响研究 | 第46-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-52页 |
第三章 电场调控FeGaB连续单层膜/PMN-PT铁磁共振频率研究 | 第52-69页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 电场调控环氧树脂组装的FeGaB/PMN-PT铁磁共振频率研究 | 第53-60页 |
3.2.1 样品制备 | 第53-54页 |
3.2.2 FeGaB/PMN-PT多铁异质结构的物相 | 第54-55页 |
3.2.3 电场调控FeGaB/PMN-PT静态磁性能研究 | 第55-57页 |
3.2.4 电场调控FeGaB/PMN-PT动态磁性能研究 | 第57-60页 |
3.3 电场调控溅射制备FeGaB/PMN-PT铁磁共振频率研究 | 第60-68页 |
3.3.1 样品制备 | 第60页 |
3.3.2 电场调控FeGaB/PMN-PT静态磁性能研究 | 第60-63页 |
3.3.3 电场调控FeGaB/PMN-PT动态磁性能研究 | 第63-65页 |
3.3.4 PMN-PT(011)铁电畴转变 | 第65-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 电场调控FeCoB/SiO_2/FeGaB/PMN-PT铁磁共振带宽研究 | 第69-80页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 样品制备 | 第69-70页 |
4.3 FeGaB和FeCoB动态磁性能研究 | 第70-71页 |
4.4 FeCoB/SiO_2/FeGaB/PMN-PT多层的结构 | 第71-73页 |
4.4.1 FeCoB/SiO_2/FeGaB/PMN-PT多层结构形貌 | 第71-72页 |
4.4.2 FeCoB/SiO_2/FeGaB/PMN-PT多层结构物相 | 第72-73页 |
4.5 电场调控FeCoB/SiO_2/FeGaB /PMN-PT各向异性场和静态磁性研究 | 第73-75页 |
4.5.1 电场调控FeCoB/SiO_2/FeGaB /PMN-PT多层结构各向异性场研究 | 第73-74页 |
4.5.2 电场调控FeCoB/SiO_2/FeGaB /PMN-PT多层结构静态磁性研究 | 第74-75页 |
4.6 电场调控FeCoB/SiO_2/FeGaB/PMN-PT铁磁共振带宽研究 | 第75-78页 |
4.7 本章小结 | 第78-80页 |
第五章 电场调控FeCoB-SiO_2/PMN-PT铁磁共振峰振幅研究 | 第80-93页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 样品制备 | 第80-81页 |
5.3 纳米颗粒膜FeCoB-SiO_2的结构及形貌 | 第81-83页 |
5.3.1 纳米颗粒膜FeCoB-SiO_2的结构 | 第81-82页 |
5.3.2 纳米颗粒膜FeCoB-SiO_2的形貌 | 第82-83页 |
5.4 电场调控的FeCoB-SiO_2/PMN-PT静态磁性能研究 | 第83-85页 |
5.5 电场调控的FeCoB-SiO_2/PMN-PT动态磁性能研究 | 第85-91页 |
5.5.1 Herzer随机各向异性模型 | 第85-86页 |
5.5.2 电场调控的FeCoB-SiO_2/PMN-PT铁磁共振幅值的研究 | 第86-91页 |
5.6 本章小结 | 第91-93页 |
第六章A位Y掺杂BiFeO_3结构及性能研究 | 第93-106页 |
6.1 引言 | 第93页 |
6.2 ABO_3钙钛矿结构的替代理论 | 第93-94页 |
6.3 样品制备 | 第94-95页 |
6.4 Bi_(1-x)Y_xFeO_3结构研究 | 第95-97页 |
6.4.1 Bi_(1-x)Y_xFeO_3 XRD物相分析 | 第95-96页 |
6.4.2 Bi_(1-x)Y_xFeO_3 DSC分析 | 第96-97页 |
6.5 Bi_(1-x)Y_xFeO_3铁电性和漏电性研究 | 第97-100页 |
6.5.1 Bi_(1-x)Y_xFeO_3 XPS研究 | 第97-98页 |
6.5.2 Bi_(1-x)Y_xFeO_3铁电性研究 | 第98-99页 |
6.5.3 Bi_(1-x)Y_xFeO_3漏电性研究 | 第99-100页 |
6.6 Bi_(1-x)Y_xFeO_3介电性研究 | 第100-102页 |
6.7 Bi_(1-x)Y_xFeO_3磁性研究 | 第102-104页 |
6.7.1 Bi_(1-x)Y_xFeO_3静态磁性能研究 | 第102-103页 |
6.7.2 Bi_(1-x)Y_xFeO_3穆斯堡尔谱研究 | 第103-104页 |
6.8 本章小结 | 第104-106页 |
第七章 全文总结与展望 | 第106-109页 |
7.1 全文总结 | 第106-108页 |
7.2 展望 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-120页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第120-121页 |