钙钛矿锰氧化物薄膜磁学和界面极化特性研究

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钙钛矿结构锰氧化物薄膜磁学和界面特性的研究不仅对理解多关联材料体系的内在物理机制具有重要意义,而且对该类材料的实际应用也具有重要的作用。本论文主要包含两个方面的工作:一方面研究了氧空位对LaMnO3-δ薄膜磁学特性的影响;另一方面,自主搭建了利用二次谐波产生理论探测材料表面和界面物理特性的光学测量平台,研究了表面盖帽层对钙钛矿锰氧化物薄膜表面极化的调制作用。本论文的主要内容和结论如下:  1.采用先进的激光分子束外延技术,控制不同的生长氧压,在掺Nb的SrTiO3(001)衬底上制备了一系列的LaMnO3-δ薄膜。同步辐射XRD结果表明该薄膜是具有良好异质外延结构的单晶薄膜。并且随着制备氧压的降低,薄膜内氧空位浓度增加,LaMnO3-δ的晶格常数增大,晶格膨胀。  2.热磁曲线和磁化曲线结果显示缺氧的LaMnO3-δ薄膜在低温时表现出铁磁有序。并且随着氧空位浓度的增加,薄膜的居里温度、剩余磁化强度以及饱和磁化强度等都表现出增大趋势。X射线吸收近边结构测量结果显示随着薄膜内氧空位浓度的增加,Mn离子氧化态发生Mn3+→Mn2+的转变。我们认为薄膜中的氧空位造成的品格畸变导致了LaMnO3-δ从反铁磁有序转变为铁磁有序。且随着Mn2+增多,Mn2+和Mn3+间的双交换作用增强,薄膜的居里温度升高。而剩余磁化强度和饱和磁化强度则随着具有更高自旋磁矩的Mn2+增多而增大。  3.自主搭建了一套利用二次谐波产生(SHG)理论探测材料表/界面物理特性的光学测量平台。以z切的α-石英晶体表面的倍频响应为依据,研究了入射光功率对测试结果的影响,指出不同样品体系最佳测试条件的确定方法。并且对该平台测量结果的可靠性、稳定性和可重复性做了详细的探讨研究。  4.利用表面SHG测量平台,研究了表面盖帽层对La0.9Sr0.1MnO3薄膜表面极化特性的调制作用。对比SrTiO3晶体表面二次谐波响应情况,发现盖帽SrTiO3层对La0.9Sr0.1MnO3薄膜的表面极化具有极大的增强作用。利用SrTiO3层对La0.9Sr0.1MnO3表面原子品格的拉伸应力作用解释了该增强现象。  
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