钙钛矿锰氧化物 Pr0.65Ca0.35MnO3、Pr1-xLixMnO3(x=0.15、0.18)和Nd0.5Sr0.5MnO3的结构与物性

锰氧化物论文 电荷有序论文 低温比热论文 团簇-自旋玻璃态论文 磁熵变论文
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利用溶胶凝胶法制备了空穴掺杂型钙钛矿锰氧化物Pr0.65Ca0.35MnO3、Nd0.5Sr0.5MnO3和Pr1-xLixMnO3 (x=0.15, 0.18),并对其结构和物理性质进行了研究。对Pr0.65Ca0.35MnO3的XRD分析表明,样品为正交结构,属于空间群。对样品低温比热的研究发现,不加磁场时比热中存在着异常大的电子比热线性贡献,这种反常电子比热与样品的宏观导电性是相矛盾的。对样品直流磁性的测量发现,零场降温测量(ZFC)和加场降温测量(FC)的磁化曲线在T = 58 K时分离,表现出团簇玻璃态行为;进一步对交流磁化率的测量发现,磁化强度的实部和虚部的磁化强度都是随着温度的升高而下降,峰位右移,这些都是团簇-自旋玻璃态的特征。如果电子能够在铁磁团簇中巡游,或者由自旋玻璃行为而导致样品自旋无序,并且使得费米能级附近的电子能态密度发生变化,这些都有可能造成我们实验中得到异常的电子比热。Pbnm对Pr1-xLixMnO3 ( )的物性进行了测量,研究表明样品是正交结构,属于空间群。我们对样品的电输运性质和磁性进行了研究,发现在温度范围内都是绝缘态;ZFC和FC过程测量的磁化曲线表现出与0.65Ca0.35MnO3相似的特征,研究表明样品在低温下是团簇玻璃态。此外,我们对Pr0.85Li0.15MnO3和Pr0.85Li0.18MnO3的磁熵变进行了研究,发现在120 ? 20 K温度范围内两个样品都有较大的磁熵变。当T = 40 K和T = 98 K时,Pr0.85Li0.15MnO3在5 T外磁场下的磁熵变可达3.03 J/kg?K和3.07 J/kg?K,这种低温磁熵变对低温磁制冷技术有着潜在的应用研究价值。对Nd0.5Sr0.5MnO3的导热系数和红外透射吸收谱进行了测量。研究发现随着温度降低,样品由铁磁态转变为电荷有序态时,不同磁场下的导热系数随温度的变化曲线在T = 132 K分离;在这一温度之下,不加磁场的导热系数小于加5 T磁场的导热系数。对样品的红外透射光谱研究发现,样品经历电荷有序转变后,属于拉伸模式的红外吸收特征峰向低频迅速移动,有效载流子数也随之减少。红外吸收特征峰的移动与Mn离子相对于MnO6八面体的运动有关,也就是与晶格畸变相关的Jahn-Teller效应有关。因此,拉伸模式的红外吸收特征峰向低频移动表明晶格的Jahn-Teller畸变在加剧,通常Jahn-Teller畸变的加剧还会导致电子局域化,这正与我们得到载流子数目减少的实验结果是吻合的。当外加强磁场后,电荷有序被破坏,样品转变为铁磁金属态,而铁磁金属态将会减小Jahn-Teller畸变的程度,这已经被大量实验研究结果所证明。因此我们认为,导热系数在电荷有序转变温度附近的变化与Jahn-Teller畸变有关,正是由于Jahn-Teller畸变的加剧使得导热系数减小。当加强磁场使样品转化为铁磁金属态时,由于Jahn-Teller畸变被抑制,实验得到的导热系数明显大于零磁场下的导热系数。
摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第9-30页
    1.1 庞磁电阻效应第9-11页
    1.2 掺杂的稀土锰酸盐的晶体结构第11-13页
    1.3 电子结构第13-16页
    1.4 相分离第16-23页
        1.4.1 相分离的概念第16-20页
        1.4.2 Pr_(1-x)Ca_xMnO_3 的相分离第20-23页
    1.5 电荷有序以及影响电荷有序的各种因素第23-26页
    1.6 锰基氧化物的低温比热第26-29页
        1.6.1 电子热运动对比热的贡献第26-27页
        1.6.2 晶格热运动对比热的贡献第27页
        1.6.3 自旋波对比热的贡献第27-28页
        1.6.4 超精细结构的比热第28-29页
    1.7 本论文的工作第29-30页
第二章 样品的制备与表征第30-36页
    2.1 实验方法介绍第30-33页
        2.1.1 固相反应法第30-31页
        2.1.2 溶胶凝胶法第31-33页
    2.2 样品的制备第33-34页
        2.2.1 多晶Pr_(0.65)Ca_(0.35)MnO_3 块体样品的制备第33-34页
        2.2.2 多晶Nd_(0.5)Sr_(0.5)MnO_3 和Pr 1-xLixMnO_3 系样品的制备第34页
    2.3 结构的表征第34-35页
    2.4 物理性质的测试第35-36页
第三章 Pr_(0.65)Ca_(0.35)MnO_3 的低温比热和团簇-自旋玻璃态研究第36-50页
    3.1 空穴掺杂的P11-xCaxMnO_3 (0≤x≤0.5) 的电磁性质第36-39页
        3.1.1 多晶Pr_(0.65)Ca_(0.35)MnO_3 的直流磁性第37-39页
        3.1.2 多晶Pr_(0.65)Ca_(0.35)MnO_3 的电阻率随温度的变化关系第39页
    3.2 钙钛矿锰氧化物的低温比热研究第39-46页
        3.2.1 钙钛矿锰氧化物的电子比热研究第39-42页
        3.2.2 Pr_(0.65)Ca_(0.35)MnO_3 的低温比热分析第42-46页
    3.3 Pr_(0.65)Ca_(0.35)MnO_3 的自旋玻璃态研究第46-48页
    3.4 系统无序导致的异常电子比热第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 Pr(1-x)Li_xMnO_3 的结构和物理性质研究第50-62页
    4.1 容差因子 和 A 位离子半径对钙钛矿锰酸盐的结构和电磁性质的影响第50-52页
    4.2 对多晶Pr_(1-x)Li_xMnO_3 (x=0.15, 0.18) 样品的结构表征第52-53页
    4.3 Pr_(1-x)Li_xMnO_3的磁性研究第53-56页
    4.4 Pr_(1-x)Li_xMnO_3的磁熵变第56-60页
    4.5 Pr_(1-x)Li_xMnO_3 (x=0.15, 0.18) 样品的电输运性质研究第60-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 Nd_(0.5)Sr_(0.5)MnO_3 的红外透射光谱及导热系数研究第62-70页
    5.1 多晶Nd_(0.5)Sr_(0.5)MnO_3 的磁性和电输运性质第62-63页
    5.2 Nd_(0.5)Sr_(0.5)MnO_3 的红外透射光谱研究第63-68页
    5.3 Nd_(0.5)Sr_(0.5)MnO_3 的导热系数第68-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 结论第70-72页
参考文献第72-78页
硕士在读期间已发表和已完成的论文第78-79页
致谢第79页
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