
博士后的开题报告.docx
5页博士后的开题报告 报告人: 高绎 主要内容: 在铁基超导体中,超导相紧邻着反铁磁相消失,因此人们猜想反铁磁自旋涨落有可能是铁基超导体中超导产生的机理要确定超导机理,最根本的信息是要知道超导能隙函数的构造 — 在动量空间中电子对的强度和相位在由声子机制引导的传统超导体中,超导能隙函数在动量空间中的各点有一样的强度和相位(s波对称性),而在由自旋涨落引导的超导体中,超导能隙函数在由反铁磁自旋涨落的特征波矢Q所连接的两个费米动量上会呈现相反的符号因此,动量空间中就会消失零能隙的平面(超导能隙函数为零处)假如零能隙的平面与费米面相交(交点称为节点),那么低能的准粒子态就会在节点四周消失 但是对于铁基超导体来说,费米能级处有多条能带穿过,从而产生了分别位于点和M点处的彼此不相连的二维空穴型和电子型费米面由于空穴型和电子型的费米面外形、大小都相像,因此这些费米面之间的准嵌套就会产生特征波矢位于Q=(π,π)处的自旋涨落假如这种自旋涨落导致了电子配对,那么在空穴型和电子型的费米面之上,超导的能隙函数就会符号相反,从而导致所谓的s±波对称性。
一个具有s±波对称性的超导体,其低能的准粒子激发谱与传统的s波超导体无法区分,这是由于费米面上不存在零能隙的节点确实,穿透深度测量以及角辨别光电子能谱试验观看到超导能隙的大小在全部费米面上都为有限值,没有零点的存在因此为了区分s±波超导体与传统的s波超导体,必需由对相位敏感的试验来确定空穴型和电子型的费米面上超导能隙函数的相对相位我们的目的就是从理论上解释并预言各种对相位敏感的试验所可能观看到的试验现象,从而确定铁基超导体中超导能隙函数的构造另外一方面,为了考察磁性与超导间的关联,讨论自旋密度波的存在与否对超导性质的影响也是重要手段之一之前的讨论关注的多是匀称超导体的性质,但是,当超导体中存在由杂质和外加磁场所引起的不匀称性时,所表现出的一些物理现象有助于分析超导序参量的对称性以及磁性与超导间的关联为此,我们的讨论内容包括以下两个方面: 1. 理论上讨论自旋动力学,着重于自旋磁化率受杂质和外加磁场的影响分析和讨论自旋磁化率受杂质和外加磁场的影响时,重点讨论s±波和s波对称两种状况 2. 理论上讨论当杂质和外加磁场在系统中引起自旋密度波时,自旋动力学随之而产生的变化。
2. 异形磁电复合材料磁电系数频率响应的讨论 报告人: 吴高建 主要内容: 近年来由于磁电效应在传感器,换能器等方面的广泛应用,人们始终致力于对磁电复合物中磁电效应的讨论在应用过程中,具有较高的磁电电压系数是关键因素之一一般而言,磁电材料有三类:单相材料,混合复合物和层状复合物单相材料(如Cr2O3,BiFeO3)的居里温度远低于室温,并且磁电效应特别弱,这使得利用单相材料制造应用器件特别困难混合相的磁电复合物在室温下可以获得较高的磁电系数,然而由于烧结过程中组分间的化学相互作用以及极化过程中的困难,也限制了其在实际器件中的应用所以人们把目光转向层状磁电复合物层状复合物不仅避开了组分间的化学相互作用,还能有效解决渗流和传导的问题,从而获得较大的磁电系数层状磁电复合物一般采纳环氧化银之类的”粘合剂将磁致伸缩相和压电相粘接起来,这种方法简洁有效,但同时也弱化了界面耦合,使得其磁电系数的试验值总是小于理论估算值所以许多工作致力于改善层状复合物的界面耦合以提高其磁电系数人们发觉,传统的层状复合物大都通过切向应力进展耦合,若设计出圆柱形构造、盘-环构造的磁电复合材料通过法向应力耦合,能有效提高界面耦合,从而提高磁电效应。
另一方面,试验和理论都说明,当外加沟通磁场的频率与复合材料的机电谐振频率(EMR)全都时,磁电系数与低频时相比会有1到2个数量级的提高然而高的谐振频率会带来显著的涡流损耗,从而降低能量转换效率相比于平面谐振模式,弯曲谐振模式可以降低材料的谐振频率,减小材料的尺寸另外,增加材料的尺寸也会降低谐振频率,但这又会大大限制其实际应用价值 综上,界面耦合和谐振频率是影响磁电复合材料磁电系数的两个重要因素盘-环构造的磁电复合材料是以法向应力进展耦合的,本人曾经针对这种构造提出了一理论模型依据这一模型,可以猜测出材料的谐振频率,以及磁电系数与外加沟通磁场频率的关系,还可以看出影响其磁电系数的几个材料参数将该模型与试验值进展比拟,得到较好的验证这一理论结果发表在20xx年12月Journal of Applied Physics上 目前,已有不少关于圆环或圆柱形磁电复合材料的磁电效应的试验报道文献报道采纳电镀和无电镀的试验方法制备出了PZT-Ni双层和Ni-PZT-Ni三层的圆柱形磁电复合材料样品,并试验讨论了其磁电系数与偏置磁场,沟通场频率和样品尺寸的关系但尚未建立严格的理论模型来解释说明有关试验结果。
本讨论将首先着重于理论模型的建立,以压电和磁致伸缩相的本构方程为根底,从弹性动力学方程动身,分别严格推导二层和三层圆柱形磁电复合材料的磁电系数的频率响应模型,并与文献中已有的试验数据进展比对,充分表达各种影响磁电系数和谐振频率的有关因素其次,通过试验样品的制备,进一步验证理论猜测的峰值磁电系数和谐振频率与样品尺寸和有关材料物理参数的关系,从而优化材料的尺寸构造,选择最适宜的压电相和磁致伸缩相材料,并讨论磁电系数对外加强偏置磁场的响应关系,提高实际应用价值 审查小组成员: 肖振军教授、童培庆教授、张宁教授、马余强教授(南京大学物理学院) 、万建国教授(南京大学物理学院) 时间: 4月16日周一下午两点 地点: 行健楼401 其次篇:博士后开题报告(附图) 博士后开题报告 。
