【摘 要】
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钙钛矿锰氧化物由于表现出庞磁电阻效应(CMR),具有100%自旋极化率及存在着复杂的电子、晶格、自旋等相互作用而成为凝聚态物理、材料物理等领域的主要研究对象之一。本论文主
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钙钛矿锰氧化物由于表现出庞磁电阻效应(CMR),具有100%自旋极化率及存在着复杂的电子、晶格、自旋等相互作用而成为凝聚态物理、材料物理等领域的主要研究对象之一。本论文主要以钙钛矿锰氧化物La0.7Ca0.2Sr0.1MnO3(LCSMO)颗粒体系为研究对象,通过在其颗粒边界引入不同性质的第二相材料对颗粒边界进行改性,并对复合体系的电、磁输运行为进行研究,从而为提高低场磁电阻效应提供实验和理论基础。主要的研究结果如下所示: 我们用传统的固相反应法制备了(1-x) LCSMO+x SnO2复合样品。样品的结构、磁性显示,SnO2作为被引入的第二相主要分布在颗粒晶界处,对电输运充当了一个能量势垒的作用。令人感兴趣的是在ρ-T曲线中我们可以观察到两个转变峰,产生这种现象的原因是颗粒晶界和本征的输运特性的影响。增强的低场磁电阻同样可以在低温时观察到,我们的解释是由于通过颗粒晶界处的自旋极化隧穿效应。 对于(1-x) LCSMO+x TiO2体系,烧结温度对磁电阻值有着明显的影响。1000℃烧结的样品呈现单相钙钛矿结构的X射线衍射谱,随着TiO2掺杂量的增加,电阻率明显增大,金属--绝缘相转变温度迅速下降。1%TiO2掺杂会明显提高材料的磁电阻性能。
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