具有磁电耦合效应的多铁性材料是近年来物理、化学、材料研究领域的热点之一。从实际应用和器件小型化的角度来看,复合相多铁性薄膜值得关注,因其磁电耦合系数大于单相薄膜材料。然而,到目前为止,复合相多铁性薄膜(如1-3型)的微结构没有得到很好的控制。本项目拟采用脉冲激光沉积等薄膜制备方法与纳米压印等微加工技术相结合的技术路线,制备微结构可控的,以CoFe2O4/Pb(Zr,Ti)O3为代表的复合多铁性薄膜,其中,CoFe2O4将以纳米级的光栅线条状与Pb(Zr,Ti)O3构成2-2型复合多铁薄膜,或者以周期性柱状镶嵌在Pb(Zr,Ti)O3的基底中构成1-3型复合多铁薄膜。采用多种手段表征复合薄膜的微结构和电、磁性能及其耦合。这不仅可以更深入地研究复合多铁性薄膜中的电、磁耦合的物理机制,还可以寻找具有更大磁电耦合系数的多铁性材料,为多铁性薄膜在电子器件方面的实际应用做材料准备。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
玉米叶向值的全基因组关联分析
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
监管的非对称性、盈余管理模式选择与证监会执法效率?
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
宁南山区植被恢复模式对土壤主要酶活性、微生物多样性及土壤养分的影响
基于多场调控的多铁性复合薄膜微结构演化及阻变存储机理研究
铁电/铁磁复合薄膜多场耦合特性的相场研究
多铁性材料和多铁性复合材料的多尺度设计
多铁性复合薄膜的制备、磁电调控与原型器件