掺杂BiFeO3中的磁、电、光特性及其耦合效应研究

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多铁性材料是集铁电性、铁磁性、铁弹性三种铁性中的两种或两种以上特性的一类多功能材料。近几年人们广泛研究具有铁磁和铁电特性的磁电多铁性材料,在单相、复相结构多铁材料体系中都取得突破。其中,BiFeO3是为数不多的能在室温以上表现出磁性和铁电性的材料之一,这一室温附近的多铁特性使其更具有潜在的应用价值。因此,BiFeO3体系是受到人们最广泛和深入研究的单相多铁性材料。此外, 研究表明BiFeO3作为一种窄带隙的铁电体,其薄膜材料可产生光伏效应,为太阳能光伏研究提供了一个崭新的研究方向。然而,纯相BiFeO3的制备工艺条件苛刻,室温下磁性很弱,很大程度上影响了人们对这一体系的研究。本文在实验上从工艺技术、元素掺杂两个方面开展了BiFeO3单相多铁性材料体系的性能改进及其中的铁电光伏效应、磁电效应研究。主要工作有:1.采用溶胶--凝胶法+提拉镀膜+快速热处理方法在ITO导电玻璃衬底上制备了Bi0.7La0.3FeO3单相多铁性薄膜材料。用XRD、SEM测试其结构和表面形貌,重点研究了材料中基本物理特性,实验结果表明,在650℃下快速退火6-8分钟制备的样品具有最好的纯相结构,而且,La元素的A位部分掺杂对BiFeO3体系的磁性增强有提升作用。2.采用溶胶--凝胶法+快速热处理方法制备Bi0.85Ca0.15FeO3陶瓷块材。研究结果表明Ca掺杂同样有利于磁性增强,且Bi0.85Ca0.15FeO3材料表现出明显的电场调制磁场性能。3.采用脉冲激光沉积法在玻璃ITO上制备了BiFeO3薄膜单相多铁性材料,摸索出了制备成相良好的掺杂BiFeO3薄膜的最佳工艺条件。同时对得到的薄膜样品磁特性、铁电特性和铁电光伏特性进行研究,得到了一些重要结果,为今后进一步开展这一体系材料中的磁、电光多场耦合提供很好的实验基础。
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