钌氧化物掺杂效应研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zel1988
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
作为过渡族金属氧化物,对钌氧化物的研究一直是凝聚态物理研究的重点。由于Ru中存在4d电子,所以研究钌氧化物可以更好的揭示4d电子系统的性质。例如Sr2RuO4和SrRuO3同属于Ruddlesden-Popper系列Srn+1RunO3n+1(n=1,2,3…),但Sr2RuO4却在1K附近出现超导转变,而SrRuO3在160K出现铁磁顺磁转变,表现出截然不同的物性。对BaRuO3的有序或无序掺杂亦使得其物性有明显改变。但迄今为止,对于SrRuO3中掺杂后铁磁转变温度改变的缘由仍没有一个确定的结论。所以我们通过在SrRuO3中的双掺杂来更好的研究这一问题。同时,鉴于Cr掺杂对SrRuO3的磁性有明显影响,我们尝试在BaRuO3中掺Cr来研究Cr掺杂后BaRuO3物性的变化。在文中,我们对SrRuO3和BaRuO3的性质做了综述介绍,包括其结构、电导性、磁性、赝能隙、比热和掺杂研究等。通过实验,我们对SrRuO3和BaRuO3的掺杂效应进行了研究。在SrRuO3的双掺杂体系中,Ru和Cr间存在反铁磁相互作用,使得有序磁矩减小,而掺杂引起的无序增强了磁畴壁上的钉扎效应,使得矫顽力增加。与之相对的是,在BaRuO3中Ru位掺Cr后,其磁性并没有实质性变化,而掺杂引起的无序对电导性和比热有明显影响,与SrRuO3的情况大相径庭,可能Cr掺杂在BaRuO3中仅仅相当于一种缺陷。同时,对9R相BaRuO3所做的退火实验表明,9R相BaRuO3体系的磁性是由其结构决定的,是一种固有的性质,与氧含量关系不大。
其他文献
我国正处于经济发展和社会转型的时期,城镇化进程的加快促进人口的迁移,大量的农民外出打工,但目前我国的户籍制度和城乡体制改革还不够完善,进城务工人员的子女不能够接受与城市
做好党校主体班班主任工作,必须根据主体班学员的特点,当好联络员、组织员、管理员、服务员 Do a good job class principal class teacher, must be based on the characte
氟氧化物玻璃体系是近些年发展起来的新型基质材料,可以应用于长距离的光纤放大器,三维显示等领域,是一种量子效率高、声子能量低的荧光基质材料,引起了人们的极大重视。  
化学教学过程是一个特殊的认知过程,是化学教师教和学生学的统一过程,现在有很多教师正在沿袭“一块黑板,一支粉笔,一张嘴巴众人听”的以教师灌输为主的传统教学法.这种教学
韩家湾煤炭公司隶属于陕西陕北矿业有限责任公司,前身为兰州军区陕北矿业管理局韩家湾煤矿,井田位于陕西省神木县北部。矿井由兰州军区21军于1989年筹资兴建,1998年总体移交
学校治理现代化是教育改革及学校发展建设的必然趋势和时代需求。和美教育在新时期的创新提升也提出了这样的要求。中和小学和美教育人认为现代学校治理主要体现在:1、权利让
课堂是师生放飞思想的精神天堂.卢梭说过:“教育的艺术是使学生喜欢你所教的东西.”欲使课堂充满魅力,作为教师,应当做到以下几点:一、提升业务素养1.锤炼语言教师的工作就是
新时期的高校,在经济、科技和社会事业发展中,将发挥着越来越重要的作用。知识经济在为高校的发展提供机遇和舞台的同时,也对人才的培养质量提出了更高的要求。其中辅导员是高校
电子散斑干涉(ESPI)测量技术是一种无损的全场光学测量技术,被广泛地应用于光学粗糙表面位移、变形测量、无损检测和振动分析领域。高精度地提取电子散斑干涉信息是应用ESPI
物联网是一个全新的概念,随着相关支撑技术的发展,它的内涵发生了巨大变化,从当初产品电子代码的设想蜕变到今天人们意识到的"泛在网",应用的领域也越来越宽,逐渐渗透到我们生产生活