鐵氧體制備、形貌與性能的關系研究

鐵氧體制備、形貌與性能的關系研究

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1、鐵氧體制備、形貌與性能的關系研究鄭淑芳基金項目:江西省教育廳科技項目(No:CJJ09255);核資源與環(huán)境教育部重點實驗室開放基金項目(No:070708);江西省教育廳青年科學項目基金(No:GJJ09526)作者簡介:鄭淑芳(1984-),女,江西撫州人,在讀碩士,主要研究方向為有機試劑合成與電化學分析,聯(lián)系地址:江西省撫州市學府路56號東華理工大學2棟1008室(344000)。E-mail:zsfzyfzzp@163.com通訊作者:熊國宣,教授,博士,碩士生導師,E-mail:gxxiong@ecit.edu.cn,熊國宣1*,黃海清1,羅劉軍1,鄧敏2{1.核資源與環(huán)境

2、教育部重點實驗室(東華理工大學),南昌330013;2.南京工業(yè)大學材料科學與工程學院,南京210009}摘要:鐵氧體作為重要的磁性材料和吸波材料,其制備工藝的改進和形貌的控制都是為了得到優(yōu)良的性能。文中闡述了鐵氧體制備方法、形貌與性能三者之間的關系,深入分析了溶膠-凝膠法、共沉淀法、水熱法等制備鐵氧體的方法與針狀、棒狀、片狀、球狀和孔狀等形貌的鐵氧體及各形貌鐵氧體與其性能之間的關系;列出了目前鐵氧體制備中存在的問題,提出了今后研究的幾個方向,同時注重新工藝向工業(yè)化生產(chǎn)的轉化。關鍵詞:鐵氧體;制備;形貌;性能StudytheRelationofMorphology,Propertie

3、sandPreparationsofFerritesZHENGShu-fang1,XIONGGuo-xuan1*,HuangHai-qing1,LUOLiu-jun1,DENGMin2{1.KeyLaboratoryofNuclearResourcesandEnvironment(EastChinaInstituteofTechnology),MinistryofEducation,Nanchang,330013;2.MaterialsScienceandEngineeringCollege,NanjingUnivesityofTechnology,Nanjing,210009}Ab

4、stract:Asimportantmagneticmaterialsandabsorbingmaterials,excellentpropertiesofferritescanbeobtainedbyimprovedpreparationtechnicsandcontrolledmorphology.Therelationshipamongpreparations,morphologiesandpropertiesofferritesisdiscussedandanalyzedinthispaper.Therelationsofpreparationsofferritelikeso

5、l-gel,co-precipitationandhydrothmal,itsmorphologiesasporous,sphere,lamellar,rodandacicularandtheircorrespondingpropertiesareelaborated.Thecurrentproblemsinpreparationofferritearelistedin.Severaldirectionsthatferritesshouldberesearchedinarealsocomeupandtheindustrializationofnewtechnologyshouldbe

6、payedattentionsimultaneously.Keywords:ferrite;method;morphology;property1前言鐵氧體屬于磁性材料,不僅是電子工業(yè)的一種基礎材料,還廣泛用于制造人們?nèi)粘K栌闷?,而且由于其良好的電磁性能又使它可用于制造雷達吸波材料、磁記錄材料等高科技產(chǎn)品。在2000年9月日本京都召開的第八屆國際鐵氧體會議(ICF8)上,法國的Guyot教授在題為《二十和二十一世紀的鐵氧體科學》的特邀報告中就指出:未來十年,鐵氧體必將保持一種不可思議的發(fā)展速度,其性能優(yōu)劣也直接決定了人們生活質量的高低和現(xiàn)代化進程。不同方法制得的鐵氧體所對應的性能與

7、形貌也各有不同,除了純度、顆粒的尺寸和形貌對其性能有重要的影響外[1-2],制備方法對鐵氧體的性能也存在著影響,本文就鐵氧體的各種形貌與制備方法和性能之間的關系進行了詳細的介紹與分析。2鐵氧體的制備方法、形貌與性能之間的關系鐵氧體的制備方法有很多,目前常見的有:溶膠-凝膠法(Sol-gel)[3]、共沉淀法(Co-precipitation)[4]、水熱法(Hydrothmal)[5]、噴霧熱分解法(Spraypyrolysis)[6]、高能球磨法(Hig

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