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由NiZn-Fe(Ⅱ)-Fe(Ⅲ)层状双金属氢氧化物前体制备NiZnFe2O4尖晶石磁性材料

祁欣 , 陈秀霞 , 周小多 , 武懂涛 , 李峰

机械工程材料

提出了一种由层状前体合成单一晶相镍锌尖晶石的方法,对NiZn-Fe(Ⅱ)-Fe(Ⅲ)SO4水滑石的制备进行了研究,合成了Ni2+、Zn2+、Fe2+、Fe3+摩尔比分别为1:2:5:2,3:3:10:4,2:1:5:2,5:1:10:4的系列水滑石层状前体;探讨了合成条件对晶体结构的影响,研究了层状前体焙烧产物的磁学特性.结果表明:四种摩尔比的配方均可制备出晶型较好的水滑石层状前体,焙烧产物为晶相单一的尖晶石铁氧体,其中当摩尔比为3:3:10:4时,产物尖晶石铁氧体的磁学特性较高,比饱和磁化强度高达78.89 A·m2·kg-1.

关键词: NiZn-Fe(Ⅱ)-Fe(Ⅲ)SO4水滑石 , 层状前体 , 尖晶石铁氧体 , 磁学特性

氧化铝粉末表面的快速镍金属化及其磁学性质

徐丽娜 , 周凯常 , 翟亚 , 张雪云 , 欧丹林 , 刘春平 , 顾宁 , 张海黔 , 刘举正

稀有金属材料与工程

基于溶液 /氧化铝界面的自催化氧化-还原反应,实现了金属镍在氧化铝粉末表面上的快速化学沉积,制备了氧化铝颗粒表面包覆镍层的微粉产物.用 X射线衍射( XRD)、扫描电子显微镜( SEM)、剖面金相显微分析和傅立叶变换红外光谱( FTIR)综合表征了产物的形貌及结构.镍金属壳层由纳米级大小的晶体镍颗粒组成,厚度为 2μ m左右.镍包氧化铝产物具有类似于金属镍的导电性和磁学特性,其压片电阻率近似为零;饱和磁化强度 (Ms)为 39.6A@ m2@ kg- 1,剩余磁化强度 (Mr)6.0A@ m2@ kg- 1,矫顽力 (Hc)为 6 336A/m.

关键词: 氧化铝 , , 金属化 , 核壳结构 , 磁学特性

掺Dy3+铁氧体纳米磁颗粒尺寸与磁学特性的相关性

孙静静 , 殷金昌 , 张茂润

材料导报

在水相体系中用化学法制备出不同尺寸的掺Dy3+铁氧体纳米磁颗粒.采用透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(xRD)、超导量子干涉仪(SQUID)表征了样品的形貌、结构、室温磁学性能.TEM图片表明,样品的形貌近似球形,平均粒径在15~24 nm之间;XRD图谱表明,磁颗粒的物相以Fe3O4为主,结构为面心立方尖晶石型;SQUID测试结果表明,磁颗粒的尺寸不同则磁学特性有所不同,呈现出饱和磁化强度(Ms)随粒径增大而升高的规律;粒径小则剩余磁化强度(Mr)、矫顽力(Hc)小,粒径增大则剩余磁化强度、矫顽力升高.

关键词: 纳米磁颗粒 , 掺Dy3+铁氧体 , 磁学特性 , 相关性

钡过量非化学计量M型铁氧体的合成与表征

赵文俞 , 官建国 , 李立春 , 张清杰

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2005.03.019

采用并加共沉淀工艺在900℃热处理2h的条件下合成了单相钡过量非化学计量M型铁氧体Ba1+xCoTiFe10O19+x(x=0.00、0.05、0.10、0.15、0.20),并用XRD、SEM、TEM和VSM表征了这种新的非化学计量M型铁氧体的结构和磁学特性.结果表明:当0<x≤0.05时,矫顽力Hc和剩余磁化强度σr均随x增大而显著增大(△σr=5.36A.m2.kg-1,△Hc=16.99kA.m-1),但比饱和磁化强度σs基本不变;0.05<x≤0.20时,因为Fe3+离子被稀释导致σs、Hc和σr均随x增大而持续降低.同时证实钡过量并不会导致晶体对称性破坏,0<x ≤0.10时a轴长明显增大而c轴长增量很小,0.1<x ≤0.20时c轴长大幅度增大而a轴长几乎无变化.此外,还发现钡过量可导致晶粒长大和晶形由平面型向单轴型转变.这些结果说明过量Ba2+离子分布于平行于a轴方向的大孔隙位置,不仅具有助熔剂作用,而且对磁畴壁产生了钉扎效应.

关键词: 钡过量M型铁氧体 , 晶胞参数 , 晶形转变 , 磁学特性

纳米Dy0.15Fe1.85O3磁颗粒的低温磁特性研究

张茂润 , 孙静静 , 陈静

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2012.12018

采用共沉淀-相转化法制备了纳米Dy0.15Fe1.85O3磁颗粒,研究了低温条件下温度变化对其磁学特性的影响.采用XRF、TEM、XRD和超导量子磁强计(SQUID)对样品的化学成份、形貌、晶型结构和磁学性能进行了表征.结果表明:样品中的金属离子主要是Dy3+、Fe3+,含量分别为12.17wt%、51.88wt%.形貌为类球形,平均粒径约15 nm,且结晶性完全,晶型为面心立方尖晶石结构.在56.5~200.2 K范围内,样品的饱和磁化强度(MS)、矫顽力(HC)均随温度的降低呈现出增大的变化规律,当温度T≥142.8 K时,呈超顺磁性状态;当T< 142.8 K时,由超顺磁性状态转化为铁磁性状态.

关键词: 纳米磁颗粒 , 共沉淀-相转化法 , 磁学特性 , 低温

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