摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-32页 |
1.1 钙钛矿型氧化物的基本特性与物理意义 | 第8-11页 |
1.1.1 钙钛矿型氧化物的结构 | 第8-9页 |
1.1.2 钙钛矿锰氧化物的铁磁性 | 第9-11页 |
1.2 电致电阻效应 | 第11-25页 |
1.2.1 电致电阻现象的工作原理与研究历程 | 第11-12页 |
1.2.2 电致电阻材料 | 第12-13页 |
1.2.3 电致电阻效应的分类 | 第13-14页 |
1.2.4 高低阻态电流的拟合 | 第14-16页 |
1.2.5 电致电阻效应机制的研究 | 第16-22页 |
1.2.6 钛酸锶中电致电阻现象及氧空位对其影响 | 第22-25页 |
1.3 钙钛矿氧化物光生伏特现象的研究 | 第25-30页 |
1.3.1 Pn结中内建电场产生的光伏现象 | 第26-27页 |
1.3.2 基于肖特基势垒的光伏现象 | 第27-28页 |
1.3.3 基于铁电材料的光伏现象 | 第28-29页 |
1.3.4 异质结界面不连续引起的光伏现象 | 第29-30页 |
1.4 本论文的选题思路与研究内容 | 第30-32页 |
第二章 样品的制备及分析方法 | 第32-50页 |
2.1 样品的制备 | 第32-39页 |
2.1.1 薄膜制备技术简介 | 第32-39页 |
2.2 样品的表征 | 第39-50页 |
2.2.1 X射线衍射仪(XRD) | 第39-41页 |
2.2.2 原子力显微镜(AFM)与压电原子力显微镜(PFM) | 第41-43页 |
2.2.3 光栅光谱仪 | 第43页 |
2.2.4 紫外曝光技术 | 第43-44页 |
2.2.5 铁电测试仪 | 第44-45页 |
2.2.6 快速退火炉 | 第45页 |
2.2.7 半导体参数仪 | 第45-46页 |
2.2.8 低温真空探针台 | 第46-47页 |
2.2.9 球差校正透射电子显微镜 | 第47-50页 |
第三章 钛酸锶晶体中与温度相关的光控电致电阻现象研究 | 第50-72页 |
3.1 研究背景 | 第50-52页 |
3.2 钛酸锶叉指电极样品的制备工艺 | 第52-55页 |
3.3 钛酸锶叉指电极样品的测试 | 第55-59页 |
3.4 钛酸锶叉指电极样品中电致电阻效应的物理机制 | 第59-69页 |
3.4.1 热效应的影响 | 第59-61页 |
3.4.2 不同电极材料的影响 | 第61-62页 |
3.4.3 氧空位的影响 | 第62-66页 |
3.4.4 钛酸锶中光控电致电阻的阻变机制 | 第66-67页 |
3.4.5 钛酸锶光控电致电阻中的负微分电阻现象 | 第67-68页 |
3.4.6 钛酸锶中光控电致电阻现象随温度变化的原因 | 第68-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-72页 |
第四章 基于铁电钙钛矿氧化物的自供电可见盲紫外探测器 | 第72-84页 |
4.1 引言 | 第72-73页 |
4.2 钛酸钡的基本性质表征 | 第73-75页 |
4.2.1 BTO晶体的透射光谱 | 第73页 |
4.2.2 BTO晶体的铁电性测试 | 第73-75页 |
4.3 样品的制备 | 第75-76页 |
4.4 极化前和极化后样品光伏性能测试 | 第76-77页 |
4.5 机制解释 | 第77-78页 |
4.6 探测器指标的测量 | 第78-79页 |
4.7 探测器响应和保持能力的测量 | 第79-81页 |
4.8 本章小结 | 第81-84页 |
第五章 总结与展望 | 第84-88页 |
5.1 总结 | 第84-85页 |
5.2 主要创新点 | 第85页 |
5.3 对未来工作的展望 | 第85-88页 |
第六章 附录激光分子束外延法制备的La_(0.3)Sr_(0.7)MnO_3薄膜的性质研究 | 第88-102页 |
6.1 背景研究: | 第88-89页 |
6.1.1 掺杂对锰氧化物物理性质的影响 | 第88-89页 |
6.1.2 锰氧化物的庞磁电阻效应 | 第89页 |
6.2 选题思路 | 第89-90页 |
6.3 样品制备 | 第90-91页 |
6.4 薄膜性质测试 | 第91-101页 |
6.4.1 电学性质测量 | 第91-95页 |
6.4.2 磁学性质测量 | 第95-101页 |
6.5 本章小结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
个人简历及发表文章目录 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |