【摘 要】
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铁电化合物,由于其优异的性能,在基础研究和技术应用方面都受到重视。钙钛矿结构的铁电化合物,由于其为数众多加之结构简单,尤其受到大家的关注,BaTiO3和SrTiO3是具有钙钛矿结构的
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铁电化合物,由于其优异的性能,在基础研究和技术应用方面都受到重视。钙钛矿结构的铁电化合物,由于其为数众多加之结构简单,尤其受到大家的关注,BaTiO3和SrTiO3是具有钙钛矿结构的化合物的典型代表。本文利用Raman光谱,光电子能谱以及力学谱的方法对BaTiO3类材料进行了研究。
通过研究固相反应法制备的BaxSr1-xTiO3陶瓷,我们发现该样品中存在光致发光现象。实验结果表明真空退火可以使得样品的光致发光强度增强,所以光致发光过程和样品中的氧缺位有关。在此基础上,提出了一个可能的发光模型,认为该现象是由电子和空穴在氧缺位的复合导致的。
论文同时讨论了氧缺位的存在和分布对BaTiO3晶格振动和原子芯能级存在的影响。改变氧缺位的分布情况,观察到钛酸钡Raman谱所反映的晶格振动行为发生了变化。通过对晶格振动模式的分析,对这个问题作了定性的解释,认为这种变化来源于原子间有效相互作用力的变化。XPS能谱的实验则观察到Ba的3d电子芯能级出现分裂的现象,该现象可能来源于表面和内部Ba原子周围的化学环境的差异。
在以前工作的基础之上,我们对固体材料中出现共振吸收峰的物理机制进行了试探性的研究。实验过程是通过整合本课题组研制成功的频率内耗谱仪和Raman光谱仪进行的,并且进行了变温实验。通过原位实验观测到机械振动对钛酸钡Raman峰强存在影响。尤其值得指出的是,在BaTiO3顺电-铁电相变温区,观测到Raman峰强依赖于振动频率且出现极大值的现象。这一结果初步表明了机械振动对BaTiO3的Raman谱存在影响且其影响还具有频率选择性,同时说明固体共振吸收峰的起源可能和晶格振动行为有关。
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