《多鐵材料的光磁電效應研究》是依託蘇州大學,由李振亞擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:多鐵材料的光磁電效應研究
- 項目類別:面上項目
- 項目負責人:李振亞
- 依託單位:蘇州大學
- 負責人職稱:教授
- 批准號:10774107
- 研究期限:2008-01-01 至 2010-12-31
- 申請代碼:A20
- 支持經費:31(萬元)
《多鐵材料的光磁電效應研究》是依託蘇州大學,由李振亞擔任項目負責人的面上項目。
《多鐵材料的光磁電效應研究》是依託蘇州大學,由李振亞擔任項目負責人的面上項目。項目摘要以多鐵及其複合材料和光子晶體為研究對象,以鐵電序(電極化)和鐵磁序(磁化)共存,同時具有時-空對稱破缺和磁電耦合(效應)為中心,結合相...
《Aurivillius相鉍層狀結構多鐵性晶體的生長及磁電效應研究》是依託武漢工程大學,由趙洪陽擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 兼具鐵電性和磁性的多鐵性材料在信息存儲、微波、多功能電子設備等領域擁有很大的發展潛力。多鐵性材料...
本課題將重點研究單相多鐵性材料的光學性質。通過研究材料中微觀磁性結構和電極化構型對線性和二階非線性光學係數的影響,進一步揭示多鐵性體材料和薄膜材料中電,磁,應力等多種自由度的耦合及其帶來的奇異光學效應。理論上我們超越適用於...
《多鐵性材料磁電共存機制及其元激發性質的理論研究》是依託浙江大學,由李有泉擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 隨著器件小型化、多功能化的發展趨勢,人們對多功能材料的研究越來越重視。新型多鐵性材料集磁性和鐵電性於一身,可實現...
本項目將利用第一性原理計算深入地研究多鐵材料的線性、二階非線性光學以及磁光效應。著重探討多鐵材料的光學性質與其電子結構、磁結構和鐵電性的關係;以及多鐵材料中磁電耦合的微觀機理;為設計和尋找具備更高磁電耦合效率的多鐵材料和...
相反,多鐵性磁電複合材料可具有室溫下的強磁電效應,因而會有實際套用價值。磁電複合材料可分為四種類型:(1) 磁電複合陶瓷,(2) 磁性合金基複合材料,(3) 壓電陶瓷-磁性合金-高分子三相複合材料,(4) 納米結構鐵電-磁性氧化...
詳細研究納米結構對硫屬化銪鐵磁性質、和發光性質的影響;將EuS納米結構材料與鐵電材料複合製備0-3顆粒型磁電複合材料和2-2疊層型多鐵性磁電複合材料,研究其多鐵性磁電耦合效應。
《三價稀土離子摻雜量子順電體SrTiO3的磁電效應研究》是依託蘇州大學,由方亮擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 近年來,具有磁電效應的多鐵材料正在逐步成為凝聚態物理和材料科學的研究前沿和熱點領域,其中尋找新的鐵電性與磁性...
本項目主要圍繞鐵酸鉍及其摻雜多鐵薄膜材料在外場調控下的光電特性展開系統性研究。採用從深紫外到遠紅外區極寬光譜學測量手段,結合電學輸運表征,詳細地研究它們的微觀電子能帶結構、磁光效應和光伏效應等對氧空位/缺陷、晶粒尺寸、結晶...
而國際上這方面研究還處在起步階段。本項目希望利用現有納米製備手段,在單晶襯底上外延多鐵納米點陣及其它基於納米陣列複合結構,開展納米尺度下多鐵材料性能變化研究。目標是通過(1)研究多鐵性納米點陣列中尺寸效應對磁電性調控。(2)...
《多鐵性薄膜材料的磁電耦合增強及磁熵特性的研究》是依託蘇州大學,由曹海霞擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 以同時具有(反)鐵電序和(反)鐵磁序的單相多鐵性薄膜材料為研究對象,重點研究其磁電耦合增強效應和磁熵特性...
多鐵性材料同時具有鐵電性和磁性,並且兩者之間存在磁電耦合效應,因此成為目前國際材料科學及凝聚態物理研究中的一個極其活躍的領域,而鐵電性和磁性之間的相互調控問題是多鐵研究的本徵問題。電荷有序型多鐵材料存在各種能量尺度上接近的...
《多鐵性材料的低溫磁性、磁相變與熱輸運特性的研究》是依託中國科學技術大學,由孫學峰擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 多鐵性材料是同時具有磁性和鐵電性的一類材料,表現出豐富的物理現象,其中具有磁電耦合效應的材料具有廣闊的套用...
多鐵性材料不同序參量間的耦合作用在新型磁電器件、自旋電子器件、新一代信息存儲器件等領域展現出巨大的潛在套用前景。本項目以鐵電-磁性複合薄膜為研究對象,從相場模擬和實驗兩方面研究了多鐵性複合異質結構薄膜體系的多鐵性效應以及...
6.1多鐵材料BiMn2O5的鐵電及磁性質研究 6.2多鐵PrMn2O5的磁性與鐵電性 6.3本章小結 第7章氫鍵鐵電體的鐵電性質研究 7.1(MⅡCl3(H—MPPA))(M=Co和Zn)的鐵電性起源 7.2(MⅡCl3(H—MPPA))(M=Co和Zn)的介電...
本項目擬開展低維層狀多鐵性材料的構建與物性研究,尤其關注新材料與新效應的探索。主要研究內容包括:(1)設計並製備新型低維層狀磁電材料,通過分析晶體生長機理、改變製備工藝,對材料的成分、晶體結構、微結構等進行有效地調控;(2...
探索高性能的磁介電材料,揭示磁介電效應的物理規律,實現磁電耦合物理過程的原子、電子層次調控,為相關的器件製備和實用化解決關鍵的材料物理問題,具有重要的科學意義和套用前景。圍繞這一目標,我們將主要開展如下研究:.1、新材料探索...
然而,目前螺旋自旋序多鐵氧化物中磁電耦合效應特別是巨磁電容效應起源的微觀機理尚不清晰。本項目擬通過研究多場(溫場、磁場、電場)調製下的螺旋自旋序多鐵材料的寬域(低頻、光頻)介電回響來探索其自旋序相變對電極化狀態的影響規律...