Dielectric relaxation and polaronic conduction in epitaxial BaFe12O19hexaferrite thin film

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhongtianlang
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  M-type hexaferrite BaFe12O19 is an important material that can be used as permanent magnets and magnetic recording media1.The electrical properties of the polycrystalline bulk BaFe12O19 have been well investigated.However,few work has been reported on the dielectric properties of single-crystalline BaFe12O19.
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太赫兹功能材料的匮乏限制了太赫兹器件的发展.传统的ITO电极无法工作在太赫兹波段,影响了太赫兹液晶器件的实用化.本研究开发了宽带、高透过率、高电导率的掺杂二甲亚砜(DMSO)的聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS)透明电极,掺杂15vol%DMSO的PEDOT:PSS单层膜(52 nm)的最大电导率可达5078 S/cm,并且其透过率在1.22 THz可达到83.5%.该透
液晶作为一种光学材料,广泛应用于液晶光栅、平板显示器、空间光调制器等领域.这些液晶的应用都要求液晶材料具有高双折射率(Δn),低熔点,宽向列相范围等.通过增加分子电子线性共轭长度来提高化合物的双折射率,在苯环上引入氟(氯或甲基)取代基或增加柔性链的长度来降低分子的粘度和熔点.本课题组通过格式反应、Suzuki偶联反应、Sonogashira偶联反应等合成出末端含4个碳(带有支链)烷基的含氟三苯乙炔
利用高分子微纳结构重构的方法,对两种不同构型且自身不具备液晶相的类液晶材料(棒状:4-乙基-4-联二苯腈(2CB);弯曲型:2,5-反(4-(戊氧基)苯基)-1,3,4-恶二唑)实现了如同蓝相这种三维手性纳米结构的构筑,并利用显微织构,反射光谱以及Kossel衍射等方法对其进行了晶格结构的验证。另外,这种将类液晶构筑成蓝相结构的体系拥有电场响应特性。从而,利用高分子复杂周期结构的可构筑性以及电场响
蓝相液晶因为复杂的双螺旋结构和宏观光学各向异性特点,在对其进行模拟计算时,往往需要建立液晶分子的双螺旋结构和空间三维结构,然后再利用光学计算方法来计算其光学特性。建立双螺旋结构和空间三维结构,可以采用直接建模方法或者Landau理论获得,但是这两种方法都很复杂,并且获得的液晶分子排列复杂,从而在模拟计算中需要耗费很长的时间,再考虑加电压后的结构,计算时间就更加复杂。本文中,我们考虑蓝相液晶与胆甾相
胆甾相液晶(CLC)、聚乙烯醇(PVA)和水的乳化体系中,CLC可在体系中的水蒸发后,形成水平排列的微滴结构,并最终实现激光出射。实验表明,CLC和PVA的浓度比对CLC微滴体系整体的激光性能具有显著影响,当两者浓度比介于1∶10与1∶9之间时,体系整体的激光性能达到最佳。此外,两者的浓度比与所形成的CLC微滴的尺寸也具有很强的关联性,而CLC微滴的尺寸与激光的泵浦阈值成比例相关。
在液晶基础研究以及应用基础研究领域中,液晶半导体材料持续受到大家的关注。这主要是基于液晶的自组装有序性,器件加工成本以及电荷迁移速率综合考虑的结果。近年来,液晶半导体材料应用于场效应晶体管、太阳能电池、分子传感器等电子器件领域并取得进展。液晶半导体(主要是棒状液晶和盘状液晶)分子包含多环芳烃和烷基柔性链两个部分、并且分子通常具有良好的对称性。稠环芳核部分使分子间有较强相互作用并能够获得自组装有序性
铁电材料的光伏效应因具有不依赖于禁带宽度的、大的开路电压引起了人们的广泛关注。目前,制约铁电材料光伏应用的主要问题,在于其输出光电流低(μA/cm2),导致光电转换效率差。近年来,人们探索了很多种方法来提高其光电转换效率。除了提高铁电材料的光吸收能力以外,人们还提出利用扫描探针显微镜(SPM)探针作为电极来实现局域电场的增强,提高光电输出的方法[1-2]。
Lanthanide ions possess fascinating optical properties and are attracting continuous interests due to the wide technological applications.To enhance and in-situ tune the photoluminescence is still a c
多铁材料及其磁电耦合效应对于基础科学和实际应用都有着非常重要的意义1.然而,尽管一些多铁材料及其异质结被广泛关注和研究,但是磁电耦合效应仍然存在着诸多挑战,例如工作温度低,效应弱等.找到新的磁电耦合机制,设计能在室温下实现电场控制磁性的材料和器件,一直是研究者迫切需要解决的问题.
基于金属绝缘体转变原理的双向选通管可以避免在交叉阵列中出现的串扰问题1,如NbO2,TiO2,VO2等材料。但是由于薄膜制备过程中无法避免的缺陷随机性分布,会导致漏电流增大从而导致金属绝缘体转变的随机性,因此选通管的转变参数会很发散,性能重复性较差,这大大降低了其作为选通管的可靠性。