1 / 62
文档名称:

贵金属掺杂纳米复合(Bi,Nd),4Ti,3O,12薄膜的制备及其性质.pdf

格式:pdf   页数:62
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

贵金属掺杂纳米复合(Bi,Nd),4Ti,3O,12薄膜的制备及其性质.pdf

上传人:coconut 2014/6/30 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

贵金属掺杂纳米复合(Bi,Nd),4Ti,3O,12薄膜的制备及其性质.pdf

文档介绍

文档介绍:中山大学
硕士学位论文
贵金属掺杂纳米复合(Bi,Nd)<,4>Ti<,3>O<,12>薄膜的制备
及其性质
姓名:江鹏
申请学位级别:硕士
专业:凝聚态物理
指导教师:包定华
20090604
贵金属掺杂纳米复合琋薄膜的制备及其性质业:凝聚态物理包定华教授摘要近年来的研究显示,贵金属纳米颗粒的掺杂能改善介质薄膜的性质。当贵金属纳米颗粒镶嵌在介质薄膜中时,由于纳米颗粒局域场增强效应,使薄膜展现出良好的非线性光学性质。掺杂贵金属纳米颗粒之后,薄膜将出现等离子共振吸收峰。另外,,此类复合膜在高介电常数材料方面具有很好的应用潜力。稀土元素掺杂钛酸铋铁电薄膜哂薪洗蟮氖S嗉ɑ慷龋虾玫抗疲劳特性,较低的结晶温度,可用来制备高密度非挥发性铁电随机存储器。∧げ牧匣咕哂辛己玫姆窍咝怨庋вΑ1韭畚南M贐薄膜原有性质的基础上,通过掺杂贵金属纳米颗粒来进一步改善∧さ男阅堋本文采用溶胶一凝胶法在不同衬底上制备了掺杂纳米复合∧瓸虯粼幽擅赘春螧薄膜瓸肵、纫瞧鞣治了薄膜的结构和表面形貌,并研究了薄膜的电学性能和光学性能。訟瓸薄膜,纳米颗粒的引入没有改变薄膜的结构,但会影响薄膜的结晶度。///衬底上薄膜的颗粒尺寸随着纳米颗粒含量的增加而减小,介电常数随纳米颗粒含量的增加而提高,其介电损耗也略微增加,在时,∧さ奶缧阅茉蛩纳米颗粒的含量增加变差。薄膜在可见光区有很好的透过率,纳米颗粒的引入对薄膜的透射谱没有明显的影响,利用透射谱计算了制备在各种衬底上薄膜的禁带宽度。专硕士生:指导教师:江鹏
訟瓸薄膜,研究了纳米颗粒的引入对薄膜微结构和表面形貌的影响,重点研究了薄膜的吸收谱。纳米颗粒掺杂量低时,复合膜没有明显的吸收峰。,为纳米颗粒的共振吸收峰。掺杂摩尔比为%的薄膜的剩余极化为关键词:、纳米颗粒铁电薄膜芙阂荒悍ń榈缧蕴缧怨庋射谱畉痗。.
琤,:—,::甒瑃甒,,.,猤—珹///.
,—琩,,
论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体卜均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
菩芸洋筲孝了乏月魄中阳乒日别嘲每忭群砷,葱学位论文使用授权声明本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。荆“
日期:沙甓嘣乱学位论文作者签名:≯阳台知识产权保护声明后以任何形式公开发表论文或申请专利,均须由导师作为通讯联系人,未经导师的书面许可,本人不得以任何方式,人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。本人郑重声明:我所提交答辩的学位论文,是本人在导师指导下完成的成果,该成果属于中山大学物理科学与工程技术学院,受国家知识产权法保护。在学期间与毕业以任何其它单位做全部和局部署名公布学位论文成果。本
第一章绪论§王。鄛言铁电学是嘌Э平徊娴目蒲В婕拔锢硌А⒒А⒔峋аА⒌缱庸こ和信息科学等众多学科领域;铁电体及相关材料县有一系列重要的特性,如铁电性、压电性、热释电性、电光持性、声光特性和非线性光学持性等【俊U庑┬灾在现代科学技术中具有重要而广泛的应用。正是由于上述原因,尽管铁电学的发展己有几十年,现在仍然是国际科学和技术研究中最活跃的前沿领域之一。特别上世纪年代以来,随着移动电子产品如手机、个人电脑等电子产品的发展,对于电子元器件小型化,高性能化,节电化的要求不断提高,因而电容、电感、电阻等元件也不断朝着小型化,集成化的方向不断迈进。为了更好的满足这些元件在计算机、通讯、传感器等方面的技术发展需求,有必要进一步认识和研究介电材料的结构、机理和性能,并开发新型介电材料。§铁电材料概述介质。铁电材料的自发极化反转行为,在实验上表现为与铁磁材料的磁滞回线类似的电滞回线,如图所示,极化强度硐治5绯的双僮蘧数。图中L电材料的自发极化,竹为剩余极化,尻为矫顽场强。电滞网线是铁电材料的基本是集成铁电学的出现把铁电学的研究和发展推向高潮。没有外界电场的作用下,电介质内部也会出现极化,这种极化称之为自发极化。铁电材料是具有自发极化,并且其自发极化的取向能在电场作用下改变的电特征。
◆.:一/‘.广鼍一图铁电体的电滞回线示意图铁电材料的另一个重要特性是具有临界温度疋。当材料温度高于