研究目的
研究通过静电纺丝法制备的La1.85Sr0.15CuO4/La0.7Sr0.3MnO3混合纳米线网络的特性,重点关注其微观结构、磁性能和磁阻效应。
研究成果
LSMO/LSCO混合纳米线网络样品具有大量界面,使电流能够流过样品。其磁性和电学特性源于铁磁磁阻LSMO组分与超导LSCO组分之间的竞争。尽管未表现出明显超导性,LSCO组分仍对混合样品的磁性和电学特性产生影响。
研究不足
该研究在混合纳米线网络中未观察到明显的超导现象,这可能是由于测量时使用了较高的检测磁场。铁磁磁阻LSMO组分与超导LSCO组分之间的竞争使得结果解释更为复杂。
1:实验设计与方法选择:
通过静电纺丝技术制备了混合纳米线网络,该技术可生产纳米线网络织物。研究聚焦于这些网络的微观结构和物理特性。
2:样本选择与数据来源:
样本包含La1.85Sr0.15CuO4和La0.7Sr0.3MnO3纳米线。采用SEM、TEM和XRD分析微观结构,使用SQUID磁强计和液氦恒温器测量磁性与磁阻特性。
3:85Sr15CuO4和La7Sr3MnO3纳米线。采用SEM、TEM和XRD分析微观结构,使用SQUID磁强计和液氦恒温器测量磁性与磁阻特性。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:JEOL 7000F扫描电镜、JEOL JSM-7000F透射电镜、RINT2200X射线粉末衍射仪、Quantum Design MPMS3 SQUID磁强计、牛津仪器Teslatron液氦恒温器、Keithley源表(型号2400)、Keithley 2001电压表。
4:0)、Keithley 2001电压表。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过静电纺丝制备纳米线,随后进行热处理和氧化。分析微观结构并进行磁性与磁阻测量。
5:数据分析方法:
根据TEM图像和XRD图谱估算晶粒尺寸。分析磁化强度与电阻数据以确定磁性与磁阻特性。
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Oxford Instruments Teslatron bath cryostat
Teslatron
Oxford Instruments
Magnetoresistance measurements
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Keithley source meter
2400
Keithley
Current source for magnetoresistance measurements
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Keithley 2001 voltmeter
2001
Keithley
Voltage recording for magnetoresistance measurements
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JEOL 7000 F SEM microscope
7000 F
JEOL
SEM/EDX imaging
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JEOL JSM-7000 F transmission electron microscope
JSM-7000 F
JEOL
TEM analysis
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Quantum Design MPMS3 SQUID magnetometer
MPMS3
Quantum Design
Magnetization measurements
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RINT2200 X-ray powder diffractometer
RINT2200
Determination of constituent phases
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