一种具有高磁性能的YDMO薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109576682A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811497894.4

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供一种具有高磁性能的YDMO薄膜及其制备方法,化学式为Y1-xDyxMnO3,其中,x=0.1≤y≤0.5,六方结构,空间群为P63cm。本发明在YMnO3的A位掺杂稀土离子Dy,得到Y1-xDyxMnO3薄膜,晶胞参数图显示掺杂后晶胞参数a和c发生较大变化,拉曼散射光谱图显示,Dy3+掺杂进入YMnO3晶格替代Y3+,因为Y3+半径为0.89nm,Dy3+半径为0.91nm,在YMnO3中Y3+处于双锥六面体的中间层,中间层的改变会引起双锥六面体顶点的倾斜,改变薄膜内部自旋结构对称性,最终证明掺杂后薄膜内部结构发生畸变,自旋对称性改变,最终使磁性能提高,得到高铁磁性薄膜材料。

    一种GdSrMnCo共掺铁酸铋多铁薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107032631A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710253909.1

    申请日:2017-04-18

    Abstract: 本发明提供了一种GdSrMnCo共掺铁酸铋多铁薄膜及其制备方法,以硝酸铋、硝酸钆、硝酸锶、硝酸铁、醋酸锰和硝酸钴为原料(硝酸铋过量5%),以乙二醇甲醚和乙酸酐为溶剂,用旋涂法和层层退火的工艺制备了Bi0.97‑xGdxSr0.03Fe0.94Mn0.04Co0.02O3多铁薄膜,即GdSrMnCo共掺铁酸铋多铁薄膜。本发明采用溶胶凝胶工艺,并采用旋涂和层层退火法,设备要求简单,实验条件易于实现,适宜在大的表面和形状不规则的表面上制备薄膜,且化学组分精确可控,可改善BiFeO3薄膜的多铁性能,制得的GdSrMnCo共掺铁酸铋多铁薄膜均匀性较好,并具有随外加电压变化的铁电稳定性。

    一种CoFe2-xGdxO4铁磁性薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108726888B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201810672033.9

    申请日:2018-06-26

    Abstract: 本发明一种CoFe2‑xGdxO4铁磁性薄膜及其制备方法,x=0.02~0.18。制备方法包括:步骤1,按摩尔比为1:(2‑x):x将硝酸钴、硝酸铁和硝酸钆溶于乙二醇甲醚中,搅拌均匀后加入醋酸酐,继续搅拌均匀,得到前驱液;步骤2,将前驱液旋涂在FTO/glass基片上,得到湿膜,湿膜经匀胶后在170~190℃下烘烤得干膜,再于620~640℃下在空气中退火,得到晶态CoFe2‑xGdxO4薄膜;步骤3,将晶态CoFe2‑xGdxO4薄膜冷却至室温,重复步骤2直到达到预设的厚度,即得到CoFe2‑xGdxO4铁磁性薄膜。Gd3+离子的掺入主要是替代了晶格中的Fe3+离子,提高了铁磁性能。

    一种g-C3N4/Zn2SnO4-xNx/ZnO复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108906100B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810542024.8

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 一种g‑C3N4/Zn2SnO4‑xNx/ZnO复合光催化剂及其制备方法:将一定量g‑C3N4和Zn2SnO4‑xNx/ZnO置于石英烧杯中,加入去离子水;高速搅拌,超声后,得到淡黄色悬浊液;将所得悬浊液置于光催化反应仪中,在高速搅拌和紫外光照后得g‑C3N4/Zn2SnO4‑xNx/ZnO复合光催化剂。本发明一步合成g‑C3N4/Zn2SnO4‑xNx/ZnO复合光催化剂,其流程简易,操作简单,无需高温高压的反应条件,合成的g‑C3N4/Zn2SnO4‑xNx/ZnO复合光催化剂在可见光照射下具有高的光催化活性,大大改善了Zn2SnO4‑xNx/ZnO复合光催化剂只对紫外光响应的缺点,具有良好的应用前景。

    一种具有电阻开关效应的La、Er、Co、Mn共掺的BFO薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109133668B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201811088099.X

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明公开一种具有电阻开关效应的La、Er、Co、Mn共掺的BFO薄膜及其制备方法,化学式为Bi0.9‑xLaxEr0.1Fe0.96Co0.02Mn0.02O3,其中,x=0.01‑0.09,其为扭曲的菱方钙钛矿结构,空间群为R3c,且沿着(101)方向的取向生长。本发明采用溶胶凝胶法及层层退火工艺制备得到薄膜,制备方法简单,反应容易进行,工艺过程温度低,制备过程易于控制。本发明A位稀土离子和B位磁性过渡金属离子共掺的BiFeO3薄膜,该薄膜与电极膜界面处形成一个中间过渡层,随着La离子在BiFeO3薄膜中的掺入,使BiFeO3薄膜界面处氧空位种类和数量发生变化,薄膜具有电阻开关效应。

    一种高铁磁性的LSMO薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109273255B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201811088827.7

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明提供高铁磁性的LSMO薄膜及其制备方法,采用溶胶‑凝胶旋涂法制备得到La0.7Sr0.3MnO3湿膜,以10~20℃/min的升温速率升温至350~400℃进行预退火,再以10~20℃/min的升温速率升温至600~620℃下退火,制备得到La0.7Sr0.3MnO3薄膜。得到的La0.7Sr0.3MnO3薄膜为菱方钙钛矿结构,空间群R3c,沿着(101)方向的取向生长,其饱和磁化值Ms为160.12emu/cm3。本发明所述的制备方法增加预退火的过程有利于有机溶剂的挥发,提高薄膜铁磁性;加入聚乙二醇可以调节前驱液的粘滞度,提高薄膜的质量。

    一种对称矩形电滞回线的BLSFMC/CFLO复合薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN109205683B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201811088809.9

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明提供一种具有对称矩形电滞回线的BLSFMC/CFLO复合薄膜及制备方法,包括复合在一起的上层膜和底层膜;上层膜的化学式为Bi0.88Gd0.09Sr0.03Fe0.94Mn0.04Co0.02O3,为多晶扭曲钙钛矿结构,空间群为R3c;底层膜的化学式为CoFe2‑xLaxO4,为立方反尖晶石结构,空间群为Fd3m,其中,x=0.03~0.15。采用溶胶‑凝胶法,用旋涂法和层层退火的工艺制备得到BGSFMC/CFLO复合薄膜。本发明在复合了磁性膜后,复合薄膜不但具有较好的铁磁性,同时还具有较好的铁电性和高铁电稳定性,能够改善BiFeO3基薄膜的多铁性能。

    一种GdSrMnCo共掺铁酸铋多铁薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107032631B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201710253909.1

    申请日:2017-04-18

    Abstract: 本发明提供了一种GdSrMnCo共掺铁酸铋多铁薄膜及其制备方法,以硝酸铋、硝酸钆、硝酸锶、硝酸铁、醋酸锰和硝酸钴为原料(硝酸铋过量5%),以乙二醇甲醚和乙酸酐为溶剂,用旋涂法和层层退火的工艺制备了Bi0.97‑xGdxSr0.03Fe0.94Mn0.04Co0.02O3多铁薄膜,即GdSrMnCo共掺铁酸铋多铁薄膜。本发明采用溶胶凝胶工艺,并采用旋涂和层层退火法,设备要求简单,实验条件易于实现,适宜在大的表面和形状不规则的表面上制备薄膜,且化学组分精确可控,可改善BiFeO3薄膜的多铁性能,制得的GdSrMnCo共掺铁酸铋多铁薄膜均匀性较好,并具有随外加电压变化的铁电稳定性。

    一种GdSrMnCo共掺铁酸铋超晶格薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107140848B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710254342.X

    申请日:2017-04-18

    Abstract: 本发明提供了一种GdSrMnCo共掺铁酸铋超晶格薄膜及其制备方法,用晶体结构为三方结构,空间群为R3c:H和R3m:R共存的不同Gd浓度掺杂铁酸铋薄膜制备出Bi0.91Gd0.06Sr0.03Fe0.94Mn0.04Co0.02O3/Bi0.88Gd0.09Sr0.03Fe0.94Mn0.04Co0.02O3超晶格薄膜,即GdSrMnCo共掺铁酸铋超晶格薄膜。本发明采用溶胶凝胶工艺,并采用旋涂和层层退火法,设备要求简单,适宜在大的表面和形状不规则的表面上制备薄膜,且化学组分精确可控,可改善BiFeO3薄膜的多铁性能。

Patent Agency Ranking