【摘 要】
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作为一种无铅的多铁性材料,BiFeO3(BFO)由于其在室温下同时存在铁电性和反铁磁性,引起了人们的极大的兴趣。具有优异性能的多晶和外延的BFO薄膜已被激光脉冲沉积,磁控溅射以及化学气相沉积法制备成功,其剩余极化强度(Pr)达到了100μC/cm2。然而,对于金属有机分解法(MOD),在室温下具有大的剩余极化强度(Pr>60μC/cm2)的饱和电滞回线的BFO薄膜一直没有被成功制备出来,这主要是因
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作为一种无铅的多铁性材料,BiFeO3(BFO)由于其在室温下同时存在铁电性和反铁磁性,引起了人们的极大的兴趣。具有优异性能的多晶和外延的BFO薄膜已被激光脉冲沉积,磁控溅射以及化学气相沉积法制备成功,其剩余极化强度(Pr)达到了100μC/cm2。然而,对于金属有机分解法(MOD),在室温下具有大的剩余极化强度(Pr>60μC/cm2)的饱和电滞回线的BFO薄膜一直没有被成功制备出来,这主要是因为,采用MOD法制备的BFO薄膜的漏电流密度较高并且矫顽场较大。因此,如何控制漏电流和降低矫顽场是提高B
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