磁场可以非接触地改变电解液的传质方式,调控电沉积薄膜的生长方式及微结构。在强调环保和可持续发展的今天,外加磁场已发展为一种使电沉积技术向优质、清洁、高效方向发展的重要手段。本项目采用电化学沉积方式,通过磁场调控,在原子、分子层次上组装合金磁性薄膜。研究磁场作用下电解液中不同离子的形态、在"电极/溶液"界面液相中的传质、电极表面的吸附及放电行为,界面合金原子的生长激活能变化以及薄膜成核、生长、磁有序结构的演化机制;探索不同方向、不同强度的磁场作用下金属与配体的杂化方式,不同配体之间的竞争反应,金属配合物的空间构型;提出磁场调控合金电沉积体系离子的动力学行为及电结晶机制,探寻电沉积磁性合金薄膜的结晶过程、晶体结构、磁畴结构与调控磁场之间的关系。项目的实施有助于阐释"磁场-过程-结构-性能"之间的关联,探明磁场作用下电沉积过程动力学行为的变异及薄膜磁有序结构的演化,完善磁场电沉积的相关理论与研
磁场可以非接触地改变电解液的传质方式,调控电沉积薄膜的生长方式及微结构。在强调环保和可持续发展的今天,外加磁场已发展为一种使电沉积技术向优质、清洁、高效方向发展的重要手段。本项目采用电化学沉积方式,通过磁场调控,在原子、分子层次上组装了合金磁性薄膜。系统研究了磁场作用下电解液中不同离子的形态、在"电极/溶液"界面液相中的传质、电极表面的吸附及放电行为,界面合金原子的生长激活能变化以及薄膜成核、生长、磁有序结构的演化机制;探索了不同方向、不同强度的磁场作用下金属与配体的杂化方式,不同配体之间的竞争反应,金属配合物的空间构型;提出了磁场调控合金电沉积体系离子的动力学行为及电结晶机制,探寻电沉积磁性合金薄膜的结晶过程、晶体结构、磁畴结构与调控磁场之间的关系。发表SCI收录论文23篇,申请国家发明专利4项,培养研究生6名。
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数据更新时间:2023-05-31
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