大周期层状钙钛矿结构薄膜掺杂调控探索及物性研究

来源 :中国物理学会2015年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:green7116aaa
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  作为潜在的单相室温多铁性材料,Aurivillius相层状钙钛矿结构氧化物受到了越来越多的关注1,2.在这种超晶格结构中,通过选择结构周期、掺杂元素和掺杂浓度可以在一定程度上实现对材料性能的控制.而由于常见的大周期结构不稳定3以及高掺杂浓度导致结构坍塌4等问题的存在,很大程度上限制了研究的进一步开展.因此探索一种高效调控元素掺杂的样品制备方法,尤其是在大周期结构材料体系中,显得格外重要.
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钽铌酸钾晶体(KTa1-xNbxO3)晶体在顺电-铁电相界附近具有大的电光效应、压电效应和电致伸缩效应。晶体在相界附近的优异性能起源于晶体内极性纳米微区(PNRs)对外电场的响应,而目前关于PNRs的动态响应特性却研究较少。本文采用光学干涉的方法测量了晶体的电光系数对外电场的频率和温度的依赖性质,研究了PNRs的动态响应特性。
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Li2FeSiO4是最早被发现的也是被研究最为广泛的锂离子电池的硅酸盐正极材料.与其它硅酸盐正极材料相比,Li2FeSiO4表现出更为优良的电化学性能.第一,Li2FeSiO4具有较好的循环性能;第二,实验表明Li2FeSiO4具有脱嵌超过1个锂离子的可能性.Li2FeSiO4有多种同质异构体结构,已有文献报道的合成结构相主要有为Pmn21、P21/n和Pmnb空间群的结构.
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