摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 Ca_3Co_4O_9材料和横向热电效应 | 第12-30页 |
1.1 Ca_3Co_4O_9的晶体结构和输运性质 | 第12-13页 |
1.2 Ca_3Co_4O_9输运性质各向异性 | 第13-20页 |
1.2.1 电导率 | 第13-17页 |
1.2.2 热导率 | 第17-18页 |
1.2.3 热电势 | 第18-20页 |
1.3 Ca_3Co_4O_9热重分析及相图 | 第20-21页 |
1.4 传统热电效应和热电优值 | 第21-23页 |
1.5 横向热电效应和激光感生电压效应 | 第23-24页 |
1.6 激光感生电压效应的研究和发展 | 第24-28页 |
1.6.1 激光感生电压的历史 | 第24页 |
1.6.2 激光感生电压的研究现状 | 第24-28页 |
1.6.2.1 薄膜的激光感生电压 | 第24-27页 |
1.6.2.2 多晶的激光感生电压 | 第27-28页 |
1.7 本论文的选题意义和研究内容 | 第28-30页 |
1.7.1 选题意义 | 第28页 |
1.7.2 研究内容 | 第28-30页 |
第二章 Ca_3Co_4O_9多晶、薄膜的实验和研究方法综述 | 第30-36页 |
2.1 多晶制备方法 | 第30页 |
2.2 PLD镀膜技术 | 第30-32页 |
2.3 多晶、薄膜的表征和输运性质的测量 | 第32-36页 |
2.3.1 X射线衍射 | 第32-33页 |
2.3.2 扫描电镜 | 第33页 |
2.3.3 原子力显微镜 | 第33页 |
2.3.4 电阻-温度曲线 | 第33-36页 |
第三章 Ca_3Co_4O_9多晶制备和输运性质、激光感生电压实验研究 | 第36-50页 |
3.1 主要原料和设备 | 第36-37页 |
3.2 Ca_3Co_4O_9多晶制备实验和工艺优化 | 第37-41页 |
3.3 ρ-T曲线结果及讨论 | 第41-43页 |
3.4 Cu和Bi掺杂效应的初步讨论 | 第43-46页 |
3.4.1 Cu 掺杂 | 第43-45页 |
3.4.2 Bi 掺杂 | 第45-46页 |
3.5 多晶块材中激光感生电压效应 | 第46-49页 |
3.5.1 多晶LIV测量系统 | 第46页 |
3.5.2 Ca_3Co_4O_9多晶的LIV信号及分析 | 第46-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 Ca_3Co_4O_9薄膜的生长和激光感生电压实验研究 | 第50-74页 |
4.1 PLD镀膜设备 | 第50-51页 |
4.2 PLD工艺流程 | 第51-52页 |
4.3 PLD工艺摸索 | 第52-54页 |
4.3.1 靶材和衬底的选择 | 第52-53页 |
4.3.2 薄膜生长条件的研究 | 第53-54页 |
4.4 平直衬底上薄膜的表征 | 第54-58页 |
4.4.1 薄膜物相、取向分析 | 第54-56页 |
4.4.2 AFM观察薄膜形貌 | 第56-57页 |
4.4.3 ρ-T曲线结果及分析 | 第57-58页 |
4.5 倾斜衬底上外延薄膜的表征 | 第58-62页 |
4.5.1 薄膜物相、c轴取向分析 | 第58-60页 |
4.5.2 AFM图谱分析 | 第60-61页 |
4.5.3 ρ-T曲线结果分析 | 第61-62页 |
4.6 薄膜的激光感生电压信号 | 第62-69页 |
4.6.1 测量系统 | 第62-63页 |
4.6.2 LIV实验结果 | 第63页 |
4.6.3 导致LIV的本征因素:△S | 第63-64页 |
4.6.4 影响LIV的非本征因素 | 第64-69页 |
4.6.4.1 生长温度 | 第64-66页 |
4.6.4.2 激光能量密度 | 第66页 |
4.6.4.3 薄膜倾斜角度 | 第66-67页 |
4.6.4.4 脉冲激光轰击数 | 第67-69页 |
4.7 Cu掺杂对Ca_3Co_4O_9薄膜的影响 | 第69-72页 |
4.7.1 Ca_3Co_(4-x)Cu_xO_9薄膜物相、取向分析 | 第69-70页 |
4.7.2 AFM图谱分析 | 第70页 |
4.7.3 ρ-T曲线结果分析 | 第70-71页 |
4.7.4 Ca_3Co_(4-x)Cu_xO_9薄膜激光感生电压 | 第71-72页 |
4.8 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论和展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
附录A 攻读硕士期间发表论文 | 第84页 |