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过渡金属化合物是凝聚态物理中研究的热点之一,它包含了很多奇异的物理性质。本论文主要通过系列研究了掺杂钙钛矿化合物的输运性质、比热和磁性质,得到该系列样品随着掺杂量的增加而逐渐变化的过程。
第一章综述综述了与所研究样品相关的一些背景知识,着重介绍了La<,1/3> Sr<,2/3>FeO<,3>在低温下的电荷有序相及La<,1-x>Sr<,x>CoO<,3>的导电和磁性质详细情况及解释La<,1-x>Sr<,x>CoO<,3>系列性质的简单模型,和Co掺杂对La<,1/3>Sr<,2/3>FeO<,3>系统的影响。
第二章 La<,1/3> Sr<,2/3> Fe<,1-y>Co<,y>O<,3>的晶格特性和电输运性质简单介绍了La<,1/3> Sr<,2/3>Fe<,1-x>Co<,x>O<,3>的制备过程和低温下的几种电输运理论,通过对La<,1/3> Sr<,2/3>Fe<,1-y>Co<,y>O<,3>系列样品进行X射线衍射(XRD)和变温电阻率(?-T的测量和讨论,研究了Co掺杂对该系列样品的晶体结构和电输运性质的影响,:随着Co掺杂量的增加,晶胞体积单调减小;电阻中电荷有序(charge ordering,CO)的特征逐渐消失.;并且讨论了各个阶段样品可能的电输运模式。
第三章 La<,1-3> Sr<,2/3>Fe<,1-y>Co<,y>O<,3>体系的比热与磁性质对系列样品用绝热升温法测量了比热,并且对于La<,1-3> Sr<,2/3>Fe<,1-x>Co<,x>O<,3>复杂的磁性质,综合磁化强度的变化和比热特性,得出的结论Co含量低的样品随着温度降低发生顺磁-反铁磁(PM-AFM)转变和金属一绝缘体(M-I)转变;Co含量高的样品则在磁转变温度以下表现出磁集团铁磁行为,并且在整个测量温区内具有金属导电特性.这些证明Co掺杂引起电子的局域化效应是导致体系电磁和输运行为发生变化的主要原因.。