【摘 要】
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多铁性材料的研究是当前材料学领域的热点研究问题,蕴含着丰富的材料与物理研究课题,其深入研究可为新一代功能器件提供崭新的设计思路.以下简述报告人在室温多铁BiFeO3
【机 构】
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材料科学与工程学院,北京科技大学,100083
【出 处】
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第十四届全国电介质物理、材料与应用学术会议
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多铁性材料的研究是当前材料学领域的热点研究问题,蕴含着丰富的材料与物理研究课题,其深入研究可为新一代功能器件提供崭新的设计思路.以下简述报告人在室温多铁BiFeO3异质结取得的若干研究成果.我们首次发现单相多铁双钙钛矿BiFe0.5Mn0.5O3体系存在独特的双弛豫现象[J.Miaoetal,Appl.Phys.Lett.99,062905(2011)],即同时具有交流磁化率、介电频谱弛豫特征.结果表明BFMO不仅具有良好的磁性特征及低温铁电回线,而且双弛豫特征与微观结构存在内在关联,是一种潜在应用价值的单相多铁性材料.我们首次在BSZT/LSCO的多铁性薄膜异质结构[J.Miaoetal,Appl.Phys.Lett.99,232910(2011)],发现低浓度Co元素掺杂(<1.3at%)能明显调制BSZT薄膜的载流子缺陷浓度,进而改善BSZT/LSCO体系的电学性质,为多铁薄膜的电学性质改善提供了一个新的调控手段.报告人还开展非铅钙钛矿KNN体系的微观驰豫机制研究[J.Miao et al,Appl.Phys.Lett.95,132905 (2009)],发现KNN 体系存在的缺陷诱导的介电异常驰豫现象,对铁电薄膜异质结的介电驰豫反常具有指导意义.此外,我们首次构筑非铁电层/铁电层/非铁电层的多铁异质结[J.Miao et al,Appl.Phys.Lett.92,062902 (2008)],抑制多铁性材料氧空位的不利影响,获得无明显疲劳特征的BFO 多铁三明治结构.令人感兴趣的是,与单层BLF薄膜相比,BST/BLF/BST异质结铁电性质有较大改善.
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