【摘 要】
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通式为A2BB’O6的双钙钛矿材料具有丰富和新颖的物理特性,例如,巨磁电阻效应,超导特性等,在电性能方面的半导体电性特征具有较高的电子元器件材料的应用价值。双钙钛矿材料的物理性质与A位和B位的元素有密切关系,尤其是包含具有4d轨道电子的B位元素的双钙钛矿材料例如La2Ni RuO6,Sr2Co NbO6往往具有特殊的物理特性。本论文重点研究了双钙钛矿材料的B位离子化合价以及自旋状态改变对于材料性质
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通式为A2BB’O6的双钙钛矿材料具有丰富和新颖的物理特性,例如,巨磁电阻效应,超导特性等,在电性能方面的半导体电性特征具有较高的电子元器件材料的应用价值。双钙钛矿材料的物理性质与A位和B位的元素有密切关系,尤其是包含具有4d轨道电子的B位元素的双钙钛矿材料例如La2Ni RuO6,Sr2Co NbO6往往具有特殊的物理特性。本论文重点研究了双钙钛矿材料的B位离子化合价以及自旋状态改变对于材料性质的影响,利用Sr2+或者La3+对A位元素进行替代,导致B位离子化合价以及自旋状态变化,调节材料的物理性质。通过研究其材料的结构,磁性能,电性能变化趋势分析了材料内部磁相互作用情况。利用X射线衍射仪,PPMS等设备对样品的晶体结构、磁性和电输运等性质进行了详细研究,获得了如下研究成果:1.La2Ni RuO6镧位掺杂Sr的磁性和电输运性质研究。采用传统固相反应烧结方法成功合成了结晶度和纯净度都较高的La2-xSrxNi RuO6(0≤x≤1)样品,XRD结果表明不同掺杂比例的样品结构均为单斜P21/n结构,Sr2+掺杂则会导致晶体体积逐渐缩小。磁性能分析显示样品具有弱反铁磁性。Sr2+的掺杂在材料中引起了铁磁超交换作用和反铁磁超交换作用的竞争,结果表现为La2-xSrxNi RuO6的反铁磁性随着Sr2+掺杂量的上升而加强。电输运结果显示样品的电阻率在测量温度范围内表现出明显的半导体特征,同时其与温度的关系符合三维可变程跳跃模型(VRH)。2.Sr2Co NbO6锶位掺杂La的磁性和电输运性质研究。采用传统固相反应烧结方法成功合成了结晶度和纯净度都较高的Sr2-xLaxCo NbO6(0≤x≤1)样品,XRD结果表明不同掺杂比例的样品均为立方Pm3m结构。磁性能分析显示样品均表现出反铁磁性,低掺杂浓度样品(x<0.5)中观察到存在微弱铁磁相互作用,高掺杂样品(x=1)中呈现较强反铁磁性。电输运结果显示材料电阻率与温度关系同样符合VRH模型,随着La3+离子掺杂比例提高样品电阻率显著上升。
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