三氧化钨和钨酸钡的电输运 Ⅲ

实验中所应用的射频磁控溅射装置实物图在相变过程中,压力降低了势垒的高度,电荷更加容易在褐钇铌矿和BaWO4-II中通过,从而降低了弛豫时间。平均的弛豫时间导致了总的弛豫频率的增加,这种增加的弛豫频率也表示频响特性是随着压力的增加而呈现的是电感特性的。对于BaWO4粉末样品的晶界来说,从2.6到6.9GPa的压力范围内,晶界的激活能是–9.09meV/GPa,表明激活能随着压力的增大而呈现降低趋势。

从6.9到8.9GPa,晶界激活能也呈现下降趋势,其降低的速率远大于2.6-6.9GPa压力区间晶粒激活能的降低速率。晶界激活能随着压力的变化趋势说明在2.6-8.9GPa的压力区间范围内,压力对激活能起到负的贡献作用,电荷载流子通过晶界变得更加容易。当压力超过8.9GPa时,相反地晶界激活能随着压力增加而增大。这说明在8.9-13.7GPa的压力范围内,压力对激活能的变化呈正贡献作用,并且电荷载流子传导更加困难。超过13.7GPa的结构相变后,激活能又随着压力增大而减小使电荷载流子的传输更加容易。

阻抗谱中的晶粒圆弧说明在7GPa的结构相变首先发生在晶粒内部,然后过渡到晶界。晶粒和晶界弛豫频率的变化也是由结构相变引起的。在6.9-8.9GPa的压力区间内,晶界激活能的减小表明压力对激活能起到负的贡献作用,电荷载流子更容易通过晶界。此外,在6.9-8.9GPa内上升的晶粒和晶界弛豫频率也说明在相变过程中的弛豫过程需要更短的时间。因此。可得利用直流电阻率和交流阻抗谱测试手段,并结合同步辐射X射线衍射方法,分析可得高压下体材料WO3、纳米WO3和BaWO4的电学性质和结构的变化规律。

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