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Ga2-xFexO3陶瓷的多晶型转变及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 自旋电子学第12-13页
    1.2 磁性半导体的发展第13-14页
    1.3 Ga_2-xFe_xO_3氧化物的结构与性能第14-19页
        1.3.1 Fe_2O_3的结构与性能第14-16页
        1.3.2 Ga_2O_3的结构与性能第16-18页
        1.3.3 GaFeO_3的研究与发展第18-19页
    1.4 常用陶瓷材料的制备方法第19-23页
        1.4.1 常压固相反应第19-20页
        1.4.2 高温高压烧结第20-21页
        1.4.3 球磨第21页
        1.4.4 溶胶-凝胶、微乳液第21-23页
    1.5 材料研究中的磁特性第23-28页
        1.5.1 稀磁半导体的磁性第23-25页
        1.5.2 自旋玻璃的磁性行为第25-28页
    1.6 本文的主要研究内容第28-30页
第2章 固相烧结法制备Ga_2-xFe_xO_3第30-56页
    2.1 引言第30页
    2.2 样品制备与分析方法第30-32页
    2.3 不同组分的相变过程第32页
    2.4 ε-Ga_2-xFe_xO_3的结构和性能研究第32-43页
        2.4.1 XRD图谱分析第32-34页
        2.4.2 Raman光谱分析第34-36页
        2.4.3 磁性能分析第36-43页
    2.5 β-Ga_2-xFe_xO_3的结构和性能研究第43-55页
        2.5.1 XRD图谱分析第43-45页
        2.5.2 Raman光谱分析第45-49页
        2.5.3 UV紫外-可见光光谱分析第49-51页
        2.5.4 磁性能分析第51-55页
    2.6 本章小结第55-56页
第3章 高温高压合成 α-Ga_2-xFe_xO_3第56-85页
    3.1 引言第56页
    3.2 α-Ga_2-xFe_xO_3的高温高压合成第56-61页
        3.2.1 温度-压力相图第57-60页
        3.2.2 α-Ga_2-xFe_xO_3的XRD图谱第60-61页
    3.3 Raman光谱第61-63页
    3.4 热稳定性研究第63-64页
    3.5 UV紫外-可见光光谱分析第64-66页
    3.6 磁性能分析第66-83页
        3.6.1 低铁 0.1≤x≤0.4 含量样品磁性第66-70页
        3.6.2 中高铁 0.5≤x≤2.0 含量样品磁性第70-83页
    3.7 本章小结第83-85页
第4章 尖晶石结构Ga3-1.5xFe1.5xO4的制备第85-109页
    4.1 引言第85页
    4.2 样品制备与分析方法第85-86页
    4.3 XRD图谱分析第86-91页
        4.3.1 高温淬火XRD第86-89页
        4.3.2 真空退火XRD第89-91页
    4.4 热稳定性研究第91-94页
        4.4.1 DSC测量第91-92页
        4.4.2 高温XRD第92-94页
    4.5 磁性能分析第94-107页
    4.6 本章小结第107-109页
第5章 纳米Ga_2-xFe_xO_3的制备第109-126页
    5.1 引言第109页
    5.2 样品制备第109-111页
        5.2.1 球磨法第110页
        5.2.2 反相微乳液法第110-111页
    5.3 XRD图谱分析第111-118页
        5.3.1 球磨样品XRD第111-115页
        5.3.2 反相微乳液样品XRD第115-118页
    5.4 磁性能分析第118-124页
    5.5 本章小结第124-126页
结论第126-127页
参考文献第127-138页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第138-140页
致谢第140-141页
作者简介第141页

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