Please wait a minute...
材料研究学报  2004, Vol. 18 Issue (1): 34-34    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
Fe2O3对锌铁氧体隧道结构和磁性能的影响
张栋杰;都有为
1.南京师范大学;2.南京大学固体微结构国家实验室
Influence of Fe2O3 on the tunnelling structure and magnetic properties of zinc ferrite
;
1.南京师范大学;2.南京大学固体微结构国家实验室
引用本文:

张栋杰; 都有为 . Fe2O3对锌铁氧体隧道结构和磁性能的影响[J]. 材料研究学报, 2004, 18(1): 34-34.
, . Influence of Fe2O3 on the tunnelling structure and magnetic properties of zinc ferrite[J]. Chin J Mater Res, 2004, 18(1): 34-34.

全文: PDF(1360 KB)  
摘要: 利用X射线衍射和高分辨透射电镜(HRTEM) 分析和观测了ZnFe2O4/Fe2O3纳米复相铁氧体的结构,研究了Fe2O对ZnFe2O4/Fe2O3纳米复相铁氧体的结构和磁性能的影响。结果表明: 过量的Fe2O3是在复相锌铁氧体内形成隧道结构和隧道磁电阻(TMR)的必要条件;在复相锌铁氧体中?-Fe2O3位于晶界处,形成隧道结构的绝缘层;复相锌铁氧体具有非线性的伏安曲线和TMR效应;单相锌铁氧体具有线性伏安曲线和一般铁氧体磁电阻效应;复相锌铁氧体的相变动力学表明?-Fe2O3是由晶界或表面控制的析晶。
关键词 无机非金属材料隧道结构隧道磁电阻    
Abstract:Two-phase nanostructure ZnFe2O4/Fe2O3 had been prepared by the sol-gel method and heat treatment. The structure had been analyzed by X-ray diffraction (XRD) and high-resolution electron microscope (HREM). The results indicate that superfluous Fe2O3 composition is the necessary condition to form tunneling structure in two-phase ferrite. The tunneling structure was directly observed by HREM in two-phase ferrite and the insulating layer of ?-Fe2O3 located in interface between ferrets. The two-phase ferrite has non-Ohmic character of I-V curve and tunneling magnetoresistance. The one-phase ferrite has linear-Ohmic character of I-V curve and small magnetoresistance of ferrite. Phase-transformation dynamics in two-phase ferrite show that crystallization of ?-Fe2O3 is controlled by interface or surface.
Key wordsinorganic non-metallic materials    tunneling structure    tunneling magnetoresistance    ferrite
收稿日期: 2003-01-20     
ZTFLH:  O482  
1 T.R.McGuire, R.I.Potter, IEEE Trans.Mag., 11, 1018(1975)
2 B.Dieny, V.S.Speriousu, S.Metin, S.S.P.Parkin, J.Appl.Phys., 69, 4771(1991)
3 N.Smith, A.M.Zeltseer, D.L.Yang, P.V.Koeppe, IEEE Trans.Mag., 33, 3385(1997)
4 D.J.Mapps, Sensors and Actuators, 59, 9(1997)
5 C.Tang, IEEE Trans.Mag., 33(5) , 2886(1997)
6 M.N.Baibich, J.M.Broto, A.Fert, F.Nguyen, E.Retroff, P.Eitenne, G.Creuzet, A.Friderich, J.Chazelas, Phys.Rev.Lett., 61, 2472(1988)
7 J.Q.Wang, G.Xiao, Am.Phys.Soc, 49(6) , 3982(1994)
8 S.Jin, J.H.Tiefel, M.McCormack, Science, 264, 413(1994)
9 Q.Y.Xu, H.Chen, J.M.Zhu, J.Mater.Sci.Lett., 19, 867(2000)
10 P.Leclair, H.J.M.Swagten, J.T.Kohlhepp, Appl.Phys.Lett, 76(25) , 3783(2000)
11 S.Mitani, H.Fujimori, S.Ohnuma, J.Magn.Magn.Mater., 177-181, 919(1998)
12 J.S.Moodera, G.Mathon, J.Magn.Magn.Mater., 200, 248(1999)
13 H.Fujimori, S.Mitani, K.Takanashi, Mater.Sci.Eng., A, 267, 184(1999)
14 P.Chen, D.Y.Xing, Y.W.Dou, J.M.Zhu, D.Feng, Phys.Rev.Lett., 87, 107202(2001)
15 DOU Youwei(都有为), CHEN Peng(陈鹏), ZHU Jianmin(朱建民), Chinese Phys(物理学报), 50, 2275(2001)
16 FENG Duan(冯端), Metal Physics (金属物理学) (Beijing, Science Press, 1998);
[1] 宋莉芳, 闫佳豪, 张佃康, 薛程, 夏慧芸, 牛艳辉. 碱金属掺杂MIL125CO2 吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 649-654.
[2] 邵鸿媚, 崔勇, 徐文迪, 张伟, 申晓毅, 翟玉春. 空心球形AlOOH的无模板水热制备和吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 675-684.
[3] 任富彦, 欧阳二明. g-C3N4 改性Bi2O3 对盐酸四环素的光催化降解[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 633-640.
[4] 刘明珠, 樊娆, 张萧宇, 马泽元, 梁城洋, 曹颖, 耿仕通, 李玲. SnO2 作散射层的光阳极膜厚对量子点染料敏化太阳能电池光电性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 554-560.
[5] 李延伟, 罗康, 姚金环. Ni(OH)2 负极材料的十二烷基硫酸钠辅助制备及其储锂性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 453-462.
[6] 余谟鑫, 张书海, 朱博文, 张晨, 王晓婷, 鲍佳敏, 邬翔. N掺杂生物炭的制备及其对Co2+ 的吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 291-300.
[7] 朱明星, 戴中华. SrSc0.5Nb0.5O3 改性BNT基无铅陶瓷的储能特性研究[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 228-234.
[8] 刘志华, 岳远超, 丘一帆, 卜湘, 阳涛. g-C3N4/Ag/BiOBr复合材料的制备及其光催化还原硝酸盐氮[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 781-790.
[9] 周毅, 涂强, 米忠华. 制备方法对磷酸盐微晶玻璃结构和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 739-746.
[10] 谢锋, 郭建峰, 王海涛, 常娜. ZnO/CdS/Ag复合光催化剂的制备及其催化和抗菌性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(1): 10-20.
[11] 余超, 邢广超, 吴郑敏, 董博, 丁军, 邸敬慧, 祝洪喜, 邓承继. 亚微米Al2O3 对重结晶碳化硅的作用机制[J]. 材料研究学报, 2022, 36(9): 679-686.
[12] 方向明, 任帅, 容萍, 刘烁, 高世勇. 自供能Ag/SnSe纳米管红外探测器的制备和性能研究[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 591-596.
[13] 李福禄, 韩春淼, 高嘉望, 蒋健, 许卉, 李冰. 氧化石墨烯的变温发光[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 597-601.
[14] 朱晓东, 夏杨雯, 喻强, 杨代雄, 何莉莉, 冯威. Cu掺杂金红石型TiO2 的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 635-640.
[15] 熊庭辉, 蔡文汉, 苗雨, 陈晨龙. ZnO纳米棒阵列和薄膜的同步外延生长及其光电化学性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(7): 481-488.