【摘 要】
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多铁材料是指在一定温度范围内同时具有(反)铁磁性,(反)铁电性,(反)铁弹性中的两种或者两种以上铁性的新型功能材料,其中研究最为广泛的是同时具有(反)铁电性和(反)铁磁性的磁电多铁材料。
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多铁材料是指在一定温度范围内同时具有(反)铁磁性,(反)铁电性,(反)铁弹性中的两种或者两种以上铁性的新型功能材料,其中研究最为广泛的是同时具有(反)铁电性和(反)铁磁性的磁电多铁材料。这些磁电多铁材料可能还存在磁电耦合效应,通过控制外加电场达到对磁性序的调控,或者通过控制磁场调控电荷有序,使其在传感器,磁电信息存储器,激励器,自旋电子器件,非线性光学器件等方面具有潜在的应用。这也是磁电多铁材料成为凝聚态物理和材料科学与工程的前沿课题的根本原因。六方钙钛矿结构LuMnO3是具铁电性,反铁磁性,其铁电居里温度(TC)约为750K,反铁磁奈尔温度(TN)90K。我们利用固相反应法制备出纯相的六方钙钛矿结构LuMnO3多晶粉末,并系统研究了Ca和Fe分别在A, B位掺杂对LuMnO3的结构和铁电性影响。研究发现:1.不同烧结温度对六方相LuMnO3的形成有很大的影响,提高烧结温度有利于固相反应充分进行,从而消除杂相。适当掺入Fe也有利于抑制杂相产生,降低烧结温度。2.六方相LuMnO3的晶格参数c和相对介电常数随A位Ca掺杂量x增大而减小。当Ca掺杂量x0.15时,出现正交相与六方相共存,显著降低。3.在六方相LuMnO3的B位掺入Fe在一定范围(掺杂量x0.5)内不会导致结构相变。随着x的增大,晶格参数c增大而a减小。相对介电常数随x的增大线性增加。XRD和拉曼光谱分析表明Fe的掺入导致MnO5多面体更加倾斜,从而使铁电性增强。
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