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锰及锰与稀土元素共掺对BiFeO3多铁性能的影响

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-21页
    1.1 材料的铁电性第8-10页
    1.2 材料的铁磁性第10-12页
    1.3 材料的多铁性第12-14页
        1.3.1 多铁材料的分类第12-13页
        1.3.2 多铁材料的应用第13-14页
    1.4 材料的纳米化第14页
    1.5 钙钛矿型化合物第14-16页
        1.5.1 晶体结构特征第14-15页
        1.5.2 钙钛矿型化合物的研究价值第15-16页
    1.6 钙钛矿型多铁材料BiFeO_3第16-19页
        1.6.1 BiFeO_3钙钛矿型结构第16-17页
        1.6.2 BiFeO_3铁电性第17页
        1.6.3 BiFeO_3铁磁性第17-18页
        1.6.4 BiFeO_3的研究现状第18-19页
    1.7 本文主要研究内容第19-21页
第二章 纯BiFeO_3及掺杂BiFeO_3纳米粒子的制备方法及测试手段第21-27页
    2.1 溶胶凝胶法的基本原理和特点第21-22页
    2.2 纳米粒子的制备第22页
        2.2.1 主要试剂第22页
        2.2.2 BiFeO_3纳米粒子的合成第22页
    2.3 纳米粒子的测试手段及原理第22-26页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第22-23页
        2.3.2 Rietveld方法第23页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.3.4 能量色散X射线谱(EDS)第23-24页
        2.3.5 紫外可见光吸收光谱(UV-Vis Absorbance Spectra)第24-25页
        2.3.6 铁电和漏电的测试第25页
        2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)第25页
        2.3.8 铁磁性的测试第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 Mn掺杂对BiFeO_3的结构、光学和磁性的影响第27-33页
    3.1 引言第27页
    3.2 制备过程及表征手段第27-28页
        3.2.1 制备过程第27-28页
        3.2.2 表征手段第28页
    3.3 结果分析第28-32页
        3.3.1 样品的晶体结构分析第28-29页
        3.3.2 样品的形貌分析第29-30页
        3.3.3 样品的光学性质分析第30-31页
        3.3.4 样品的铁磁性分析第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 Eu,Mn共掺对BiFeO_3结构、光学、电性、磁性的影响第33-46页
    4.1 引言第33-34页
    4.2 Bi_(1-x)Eu_xFe_(0.975)Mn_(0.025)O_3纳米粒子的制备和表征第34-35页
        4.2.1 原料和实验过程第34页
        4.2.2 Bi_(1-x)Eu_xFe_(0.975)Mn_(0.025)O_3纳米粒子的表征手段第34-35页
    4.3 表征结果分析第35-44页
        4.3.1 Bi_(1-x)Eu_xFe_(0.975)Mn_(0.025)O_3纳米粒子的结构分析第35-38页
        4.3.2 Bi_(1-x)Eu_xFe_(0.975)Mn_(0.025)O_3纳米粒子的形貌和元素分析第38-39页
        4.3.3 Bi_(1-x)Eu_xFe_(0.975)Mn_(0.025)O_3纳米粒子的光学性质分析第39-40页
        4.3.4 Bi_(1-x)Eu_xFe_(0.975)Mn_(0.025)O_3纳米粒子的成分分析第40-41页
        4.3.5 Bi_(1-x)Eu_xFe_(0.975)Mn_(0.025)O_3纳米粒子的电学性质分析第41-43页
        4.3.6 Bi_(1-x)Eu_xFe_(0.975)Mn_(0.025)O_3纳米粒子的磁学性质分析第43-44页
    4.4 本章结论第44-46页
第五章 Dy,Mn共掺对BiFeO_3结构、光学、电性、磁性的影响第46-56页
    5.1 引言第46-47页
    5.2 Bi_(1-x)Dy_xFe_(1-y)Mn_yO_3纳米粒子的制备与表征第47-48页
        5.2.1 原料与制备过程第47页
        5.2.2 Bi_(1-x)Dy_xFe_(1-y)Mn_yO_3纳米颗粒的表征第47-48页
    5.3 表征结果分析第48-55页
        5.3.1 Bi_(1-x)Dy_xFe_(1-y)Mn_yO_3纳米颗粒的结构分析第48-49页
        5.3.2 Bi_(1-x)Dy_xFe_(1-y)Mn_yO_3纳米颗粒的形貌分析第49-50页
        5.3.3 Bi_(1-x)Dy_xFe_(1-y)Mn_yO_3纳米颗粒的光学分析第50-51页
        5.3.4 Bi_(1-x)Dy_xFe_(1-y)Mn_yO_3纳米颗粒的成分分析第51-52页
        5.3.5 Bi_(1-x)Dy_xFe_(1-y)Mn_yO_3纳米颗粒的漏电流分析第52-54页
        5.3.6 Bi_(1-x)Dy_xFe_(1-y)Mn_yO_3纳米颗粒的磁性分析第54-55页
    5.4 本章小结第55-56页
第六章 总结与展望第56-58页
参考文献第58-63页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第63-64页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第64-65页
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目第65-66页
致谢第66页

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