Co,Cu掺杂ZnO稀磁半导体粉末的结构及磁性研究的中期报告.docx
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Co,Cu掺杂ZnO稀磁半导体粉末的结构及磁性研究的中期报告.docx
Co,Cu掺杂ZnO稀磁半导体粉末的结构及磁性研究的中期报告本次研究以Co、Cu两种元素掺杂ZnO稀磁半导体粉末为研究对象,探究其结构及磁性质。目前已完成了中期实验并取得了以下进展:1.样品制备采用溶胶-凝胶法制备了Co、Cu掺杂的ZnO稀磁半导体粉末。首先将Zn(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O和Cu(NO3)2·6H2O按一定比例加入去离子水中,搅拌均匀后,加入适量的氢氧化钠调节溶液pH至10.5,继续搅拌反应12小时,使溶胶体积缩小成凝胶状,然后经过干燥和煅烧得到粉末样品。2.结构表
Co,Cu掺杂ZnO稀磁半导体粉末的结构及磁性研究.docx
Co,Cu掺杂ZnO稀磁半导体粉末的结构及磁性研究摘要本文采用了共沉淀法制备了Co,Cu掺杂ZnO稀磁半导体粉末,并对其进行了结构和磁性的研究。采用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对样品的结构和形貌进行了表征,发现Co,Cu掺杂后,导致晶体结构的略微变化,但没有影响到ZnO的结构稳定性。通过磁性测试发现,掺杂后的样品呈现出明显的磁性行为,其中Cu掺杂的样品表现出了最好的磁性性能。关键词:Co,Cu掺杂;ZnO稀磁半导体;结构和形貌表征;磁性测试引言随着人类对磁性材料的研究不断深入,许多具备磁
Co掺杂ZnO基稀磁半导体材料磁性研究进展.docx
Co掺杂ZnO基稀磁半导体材料磁性研究进展磁性材料在现代科技中扮演着重要的角色,在电子、信息、能源等领域有着广泛的应用。近年来,Co掺杂ZnO基稀磁半导体材料作为一类新型磁性材料,引起了广泛的研究兴趣。本文将从磁性材料的背景、Co掺杂ZnO的制备方法、磁性机制和应用等方面进行综述。首先,我们先了解一下背景知识。传统的磁性材料主要是铁、镍、钴等过渡金属元素的合金,这些材料通常具有高饱和磁化强度和磁导率,但也存在一些问题,比如重量大、制备难度高等。与传统的磁性材料相比,稀磁半导体材料是一种新型的磁性材料,能够
Co及Co,Cu共掺杂ZnO稀磁半导体薄膜材料的制备与表征.docx
Co及Co,Cu共掺杂ZnO稀磁半导体薄膜材料的制备与表征摘要:Co及Co,Cu共掺杂ZnO稀磁半导体薄膜材料作为一种新颖的材料,在潜在的光电器件和溶液加速传感器等方面有着广泛的应用前景。本论文通过化学沉积法制备了不同掺杂比例的Co及Co,Cu共掺杂ZnO稀磁半导体薄膜,并对其在结构、形貌、光学和磁学性质进行了表征。研究结果表明,Co及Co,Cu共掺杂ZnO稀磁半导体薄膜具有典型的Wurtzite结构、优异的晶体质量和平滑的表面形貌。同时,掺杂Co及Cu对ZnO薄膜的能带结构和光学性质产生了显著的影响,导
Cu掺杂ZnO稀磁半导体的制备、微观结构和磁特性研究.docx
Cu掺杂ZnO稀磁半导体的制备、微观结构和磁特性研究随着磁性材料的广泛应用,磁性半导体材料的研究已经逐渐成为热点领域。本文以Cu掺杂ZnO稀磁半导体为研究对象,探讨其制备、微观结构及磁特性等方面的研究进展。一、制备方法在制备Cu掺杂ZnO稀磁半导体时,常用的方法主要有两种:溶胶凝胶法和物理气相沉积法。1.1溶胶凝胶法在溶胶凝胶法中,首先将适量的Zn(NO3)2和Cu(NO3)2分别溶解在去离子水中,然后加入氧化钠(NaOH)将Zn2+和Cu2+还原为相应的氧化物,形成混合氧化物胶体的溶胶。在胶体中加入表面