摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3页 |
第一章 绪论 | 第6-8页 |
1.1 多铁性材料 | 第6页 |
1.2 钒酸盐化合物 | 第6-8页 |
第二章 凝聚态核磁共振 | 第8-20页 |
2.1 核磁共振简介 | 第8页 |
2.2 核磁共振基本原理 | 第8-10页 |
2.3 凝聚态中的核磁共振 | 第10-16页 |
2.3.1 凝聚态材料中的关联作用 | 第10-11页 |
2.3.2 凝聚态核磁共振谱 | 第11-14页 |
2.3.3 自旋-晶格弛豫时间与自旋-晶格弛豫率 | 第14-16页 |
2.4 核磁共振技术在超导领域的应用 | 第16-18页 |
2.5 论文相关实验手段介绍 | 第18-20页 |
2.5.1 核磁共振平台 | 第18页 |
2.5.2 核磁共振高压装置 | 第18-19页 |
2.5.3 其他设备介绍 | 第19-20页 |
第三章 对于多铁性材料CuBr_2的物性研究 | 第20-34页 |
3.1 研究背景 | 第20-21页 |
3.2 基于NMR的CuBr_2的测量 | 第21-29页 |
3.2.1 材料的获得和处理 | 第21-22页 |
3.2.2 常压下CuBr_2的核磁共振测量 | 第22-28页 |
3.2.3 基于核磁共振的CuBr_2加压下的反应 | 第28-29页 |
3.3 CuBr_2在不同压力下的介电常数的测量 | 第29-32页 |
3.3.1 材料处理 | 第29页 |
3.3.2 数据的获得与分析 | 第29-32页 |
3.4 基于核磁共振和介电常数数据的分析和讨论 | 第32-34页 |
第四章 对于多铁性材料CuCl_2的物性研究 | 第34-41页 |
4.1 研究背景 | 第34页 |
4.2 材料的获得和处理 | 第34-35页 |
4.3 CuCl_2在不同压力下的介电常数的测量数据 | 第35-39页 |
4.4 数据的分析与讨论 | 第39-41页 |
第五章 基于核磁共振技术的NaKV_4O_9·2H_2O的物性研究 | 第41-49页 |
5.1 类似物质研究现状:CaV_4O | 第41-43页 |
5.2 NaKV_4O_9·2H_2O的结构和研究现状 | 第43-45页 |
5.2.1 NaKV_4O_9·2H-2O的合成方法 | 第43页 |
5.2.2 NaKV_4O_9·2H_2O的晶体结构 | 第43-45页 |
5.3 基于核磁共振的NaKV_4O_9·2H_2O测量 | 第45-48页 |
5.4 对NaKV_4O_9·2H_2O基于NMR的结果讨论 | 第48-49页 |
第六章 结论与展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-56页 |