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基于II型结构的(1-x)Ba<sub>0.6</sub>(Ca<sub>1/2</sub>Sr<sub>1/2</sub>)<sub>0.4</sub>Ti<sub>0.5</sub>Fe<sub>0.5</sub>O<sub>3</sub>+(x)Ni<sub>0.40</sub>Zn<sub>0.45</sub>Cu<sub>0.15</sub>Fe<sub>1.9</sub>Eu<sub>0.1</sub>O<sub>4</sub>复合材料的固相反应法合成及多铁性研究

DOI:10.1063/1.5078505 期刊:AIP Advances 出版年份:2018 更新时间:2025-09-04 15:30:14
摘要: 通过标准二次烧结陶瓷法(在空气中1200°C烧结3小时),制备了一系列多铁性复合材料:(1-x)Ba0.6(Ca1/2Sr1/2)0.4Ti0.5Fe0.5O3+(x)Ni0.4Zn0.45Cu0.15Fe1.9Eu0.1O4 ((1-x)BCSTFO+(x)NZCFEO),其中x=0.0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、1.0。X射线衍射图谱显示,这些多铁材料及母体陶瓷样品均结晶为简单立方结构,晶格参数略有畸变。随着铁氧体含量增加,X射线密度和本体密度升高,孔隙率相应降低,表明结晶度改善。介电常数呈下降趋势,而相对品质因数(RQF)随铁磁相NZCFEO含量增加显著提升。M-H磁滞回线表明,添加Ni0.40Zn0.45Cu0.15Fe1.9Eu0.1O4(NZCFEO)增强了铁磁性。当x=10%时矫顽力达最大值~92 Oe,x=50%时饱和磁化强度达峰值~1.37 emu/g。此外,x=30%时磁导率最高,继续掺杂则下降。室温电阻率因跳跃传导机制减弱而升高,样品电阻率随温度升高呈下降趋势。掺杂浓度对激活能也产生显著影响。综合测量的磁性和铁电性能表明,(1-x)BCSTFO+(x)NZCFEO的多铁性能得到显著改善。
作者: I. N. Esha,F. T. Z. Toma,Md. Al-Amin,M. N. I. Khan,Kazi Hanium Maria
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研究概述 实验方案 设备清单

研究(1-x)Ba0.6(Ca1/2Sr1/2)0.4Ti0.5Fe0.5O3+(x)Ni0.40Zn0.45Cu0.15Fe1.9Eu0.1O4复合材料的合成与多铁性特性。

XRD图谱证实了铁电相和铁磁相的共存。X射线密度与体积密度的增加表明复合材料发生了致密化。介电常数在高频下表现出稳定性且损耗较低。该复合材料可用于高频微波器件和自旋电子器件。

该研究仅限于复合材料的合成与表征,未探讨材料的实际应用及长期稳定性。

SCI高频之选
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