【摘 要】
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近年来,多铁材料由于其有趣的物理现象和在多功能器件的巨大潜在应用逐渐受到广泛的关注。然而,单相的多铁材料是非常罕见的,因为铁磁性(FM)和铁电性(FE)二者的起源是不相容的,铁磁性(FM)起源于未配对的3d电子和未填充的3d轨道过渡金属,而铁电性(FE)则起源于填充的3d轨道过渡金属。众所周知,钙钛矿氧化物BiFeO3(BFO)和BiMnO3(BMO)是多铁材料,但是由于BFO较大的漏电流和弱铁磁
【机 构】
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华东师范大学极化材料与器件教育部重点实验室,上海,200241
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近年来,多铁材料由于其有趣的物理现象和在多功能器件的巨大潜在应用逐渐受到广泛的关注。然而,单相的多铁材料是非常罕见的,因为铁磁性(FM)和铁电性(FE)二者的起源是不相容的,铁磁性(FM)起源于未配对的3d电子和未填充的3d轨道过渡金属,而铁电性(FE)则起源于填充的3d轨道过渡金属。众所周知,钙钛矿氧化物BiFeO3(BFO)和BiMnO3(BMO)是多铁材料,但是由于BFO较大的漏电流和弱铁磁性与BMO的较低的铁磁居里温度限制了材料的应用。为了解决上述的缺点,研究人员提出了双钙钛矿Bi2FeMnO6(BFMO)作为室温多铁材料。本文通过利用脉冲激光沉积技术(PLD)在SrTiO3(001)单晶基片上生长一层缓冲层SrRuO3和高质量的BFMO外延薄膜,室温下沿着[111]方向Fe-Mn有序。通过原子力显微镜(AFM)对样品BFMO薄膜的表面形貌进行表征,薄膜呈现出原子尺度平整的表面;利用X射线衍射仪(XRD)和倒易空间图(RSM)对BMO晶体结构进行分析,表明薄膜是单晶外延生长;压电力显微镜(PFM)的结果表明,在室温下BFMO薄膜出现了180o极化反转,表现出良好的铁电特性;对于电容的性能测试,我们发现BFMO薄膜的电容损耗相对于BFO薄膜的要约低三个数量级左右。
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