【摘 要】
:
钙钛矿型锰氧化物材料因其电子、晶格、轨道、自旋之间的强关联相互作用,体系呈现出复杂多样的物理性质,如庞磁电阻效应和相分离现象,使得这一材料体系在理论研究和电子学器件应
论文部分内容阅读
钙钛矿型锰氧化物材料因其电子、晶格、轨道、自旋之间的强关联相互作用,体系呈现出复杂多样的物理性质,如庞磁电阻效应和相分离现象,使得这一材料体系在理论研究和电子学器件应用方面都具有重要意义。在本论文中,我们以高质量的锰氧化物薄膜为基础,研究了其在超强电场作用下及微桥中的电输运行为。 首先,以近几年迅速发展起来的双电层场效应为手段,我们研究了在超高电场作用下La0.325Pr0.3Ca0.375MnO3(LPCMO)、La2/3Ca1/3MnO3(LCMO)以及同样为钙钛矿结构的高温超导材料La1.94Sr0.06CuO4(LSCO)电输运性质的改变。在LPCMO中在较小偏置电压(<4 V)作用下电场对电阻的调节作用明显,最高达到220%。与此同时,金属绝缘体转变温度Tp也有相应的移动。电场对于锰氧化物电输运性质的调节可以归因于电场引起的电荷掺杂以及对体系中相分离比例的调节。而在相似电荷掺杂水平的LCMO薄膜中,电场调节作用明显较弱;电场的调节作用表现出很强的不可恢复性,在严重缺氧的绝缘型LCMO薄膜中,这种效应更为强烈。对于电场调节的不可恢复性,我们对可能的原因做了具体讨论。 其次,在相分离尺度为微米量级的LPCMO材料中,利用微加工技术将材料尺寸限制在微米宽度,可以直观观察单相畴的电输运行为。在10μm宽的微桥中,我们在较低温度观察到了在锰氧化物金属-绝缘体转变特征峰之后的第二个峰。我们认为,第二个峰的出现与单绝缘相畴的阻断及铁磁相畴间的自旋相关散射有关。在微桥两端加电场对第二个峰有明显的压制作用,I-V曲线表现出明显的非线性。对这一效应的研究有助于我们进一步了解锰氧化物的相分离现象以及电致电阻效应。 另外,论文第五章介绍了本人在法国交流期间参与的喷涂法制备纳米粒子金属微桥项目以及单个纳米粒子的隧道谱研究。
其他文献
细菌视紫红质(bR)因其具有很好的光化稳定性、从皮秒到毫秒的光能转换速度、以及高的空间分辨率,可望将来在光子学的高技术领域里具有许多潜在的应用价值,因而多年来成为国内
相对于低温超导体而言,高温超导体具有更加优异的性能和巨大的应用潜能,自被发现以来一直备受科研工作者的青睐。特别是REBa2Cu3Oy(RE123,REBCO,其中RE包括Y,Sm,Gd,Nd等)系列超导晶体材料有着广阔的发展前景,具有很大的研究价值。然而,高温超导体的超导机理到目前为止仍是未解之谜,这也成为困扰着广大科研工作者的重大难题。为了深入研究高温超导体的超导机理,生长出高品质及元素掺杂的单
改善约束是磁约束核聚变的主要问题之一,探讨其物理机制是人们的研究热点,近年来径向电场及其剪切对抑制湍流、改善约束的作用为人们所认识.作者在KT-5C托卡马克上,采用电极
本论文在漂移-扩散的模型基础上,讨论了氧化物薄膜电致电阻效应的理论机制。我们利用数值计算方法,研究了钙钛矿锰氧化物材料内部的氧空位缺陷的作用和其浓度对电致电阻效应的
平等问题,是一个一直存在却尚未解决的问题。如今,越来越多的人呼吁“人人平等”。看来,平等问题已经成了全球迫在眉睫的待解决问题。 可是,它真的好解决吗? 或者说,它真的能解决吗? 如果说,让所有人都能长命百岁,我相信没人会不想要;可是要实现平等,并不是全球每一个人最真挚的理想。我们发现,那些最渴望平等的,除了政治家外,都是社会较低层的人。不光在中国。当你打开电视,你会看到,那些供不起孩子上学,
KDP晶体作为一种非线性光学晶体,由于其具有优良的光电性质,而被广泛用于各种激光倍频光学元件。近年来随着科学家们对于惯性约束核聚变(Inertialconfinement fusion,简称ICF)的
双波长激光器是指在一个激光谐振腔中同时产生两个不同波长的激光。全固态的双(多)波长激光器结构简单紧凑,激光波长贴近实际应用波段。近年来双波长固体激光已经在多个领域有广
该文着重用唯象的方法从纯增殖过程的生灭方程出发,得到了负二项式分布和修改的负二项式分布(MNBD).用这两种分布和唯象的三火球模型(TFM)分布,当多重有截断时,计 算得到的H
自组装InAs量子点具有生长工艺简单、光学性能优异、易于与Ⅲ-Ⅴ化合物半导体器件集成等显著优点,在新型量子器件的研制中受到了广泛关注。在基于InAs量子点的光电器件研究中,H
二十多年前,Korteweg-de Vries方程的N=1的超对称扩张形式的成功构造及关于其可积性质的一系列讨论开启了超对称可积系统这一全新的研宄领域。如今,超对称可积系统以其年轻的姿