【摘 要】
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多铁性材料(multiferroics)是指材料中包含铁电性(反铁电性),铁磁性(反铁磁性、亚铁磁性)和铁弹性中的两种或两种以上铁的基本性能,这类材料在一定的温度下同时存在自发极化和自发磁化,它们的同时存在可能会引起的磁电耦合效应,使多铁性体具有某些特殊的物理性质,如:在磁场的作用下极化重新定向或者诱导铁电相变;在电场作用下磁化重新定向或者诱导铁磁相变等。本文选取了室温下具有结构相变的铁电体铌镁酸
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多铁性材料(multiferroics)是指材料中包含铁电性(反铁电性),铁磁性(反铁磁性、亚铁磁性)和铁弹性中的两种或两种以上铁的基本性能,这类材料在一定的温度下同时存在自发极化和自发磁化,它们的同时存在可能会引起的磁电耦合效应,使多铁性体具有某些特殊的物理性质,如:在磁场的作用下极化重新定向或者诱导铁电相变;在电场作用下磁化重新定向或者诱导铁磁相变等。本文选取了室温下具有结构相变的铁电体铌镁酸铅—钛酸铅(PMNT)为研究对象,采用铁酸铋(Bi Fe O3,BFO)对其进行掺杂,制备得到了不同相结构的新型铁电铁磁复合陶瓷材料,对其磁学性质、介电和铁电性质进行了比较系统的研究。(1)制备了菱方相结构的(1-t)[PMN-0.18PT]+t BFO和(1-t)[PMN-0.31PT]+t BFO(t=0.01,0.02,0.03,0.05)复合陶瓷材料,研究了其铁电和铁磁性质以及介电性质受磁场的影响变化规律。实验结果表明:所制备的复合材料为菱方相结构,并且随着钛酸铅含量的增大,材料的弛豫性质逐渐减弱;室温下材料的剩余磁化值较小;介电常数受磁场影响变化较小,而介电损耗在磁场条件下均有所增大,最大变化率为3.41%。(2)制备了准同型相界附近的(1-t)[PMN-0.32PT]+t BFO(t=0.01,0.02,0.03,0.05)复合陶瓷材料,对其相结构进行了分析,研究了其铁电和铁磁性质以及介电性质受磁场的影响变化规律。实验结果表明:当t=0.01时,材料相结构离准同型相界较近,最大剩余极化值为34μc/cm2,并且随着BFO掺杂量的增加,材料体系向普通铁电体过渡;室温下材料的剩余磁化值较小;介电常数受磁场影响变化较小,而介电损耗在磁场条件下均有所增大,最大变化率为25.18%。(3)制备了四方相结构的(1-t)[PMN-0.39PT]+t BFO(t=0.01,0.02,0.03,0.05)复合陶瓷材料。实验结果表明:此时材料处于四方相结构,表现出普通铁电体特征;当t=0.01时,最大剩余极化值为21μc/cm2;同样,室温下材料的剩余磁化值较小;介电常数受磁场影响变化较小,而介电损耗在磁场条件下均有所增大,最大变化率为24.32%。(4)为增强材料室温下的剩余磁化值,选取了[PMN-x PT]+0.15BNFO(x=0.18、0.32、0.33)与PLNSZT+0.15BNFO制备了梯度复合陶瓷材料。实验结果表明:梯度材料的铁电性均有所减弱,最大剩余极化值为10μc/cm2。此外,梯度材料在室温下表现出一定的超顺磁现象。
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