稀土摻雜納米磁性材料的制備.doc

稀土摻雜納米磁性材料的制備.doc

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1、稀土摻雜納米磁性材料的制備摘要本采用LCS法摻雜Ce離子制備納米尖晶石鐵氧體,借助X■射線衍射分析(XRD紅外光譜(FT-IR)和透射電鏡電鏡(TEM)對產(chǎn)物的晶型結(jié)構(gòu)、粒徑以及形貌特征進(jìn)行表征分析,討論了摻雜不同含量稀土離子與燒結(jié)溫度對鐵氧體結(jié)構(gòu)和粒徑等的影響,在此基礎(chǔ)上確定合適的燒結(jié)工藝,為今后研究其它稀土元素在鐵氧體中的應(yīng)用和開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。本文首先通過加入兩種不同燃料體系進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對比后,發(fā)現(xiàn)采用碳酰胺燃料作為還原劑時,試樣粒徑較大,并且由于燃燒溫度較高,容易團(tuán)聚和產(chǎn)生少量氧化鐵;采用水溶性月井類燃料作

2、為還原劑時,由于其較大的放氣量和絡(luò)合性能,使得產(chǎn)物粒徑較小、晶型較完美、分散性較佳。然后通過研究工藝條件對產(chǎn)品的影響‘發(fā)現(xiàn)制備目標(biāo)產(chǎn)物,加入適量助劑后,懶燒溫度為800戈時,產(chǎn)品性能最佳。最后以改進(jìn)后的LCS最佳合成工藝合成出NiFe2?xCexO4關(guān)鍵詞尖晶石鐵氧體丄CS法,粒徑11405畢業(yè)設(shè)計(jì)說明書(論文)外文摘要TitleNanometermagneticmaterialswerepreparedbydopingwithrare-earthAbstractInthiswork,spinelferrite

3、swerepreparedbydopingwithCerare-earthionsusingLCSmethod.TheproductwascharacterizedbyX-raydiffractionanalysis(XRD)zInfraredSpectroscopy(FT-IR)andTransmissionElectronMicroscopy(TEM).Theeffectofdifferentdopedcontentsandsinteringtemperaturesonthemicrostructurean

4、dgrainsizeofNi-Feferriteswerediscussed?Onthisground,theoptimalsinteringprocesshasbeendetermined,whichhaslaidthefoundationfortheapplicationandexploitationofferritesdopedotherrare-earthelements.Firstly,thetwodifferentfuelsystemsareimprovedbyaddingcomplexagenta

5、nddispersant.Theresultsshowthatthesamplesizeislargewhenusingureafuel,anditiseasytoagglomerateandproduceasmallamountofironoxidebecauseofthehighcombustiontemperature;instead,thesamplesizeissmall,theproductshavebetterdispersivityandthecrystalismoreperfectwhenus

6、ingthewater-solublehydrazinefuelasthereducing^gent,whichduetoitslargerdischargecapacityandcomplexation.Then,theeffectofoperationconditionswerestudiedandfoundtheoptimalpropertiesofpreparingeach1gproductswereasfollows:addingcomplexagentanddispersantzandthecalc

7、inationtemperatureis800°C.Finally,NiFe2-xCexO4ispreparedbytheimprovedLCSmethod?致謝24參考文獻(xiàn)251緒論1.1課題背景納米技術(shù)是本世紀(jì)前二十年的主導(dǎo)技術(shù),納米材料又是納米技術(shù)的核心。磁性材料這個用途十分廣泛的功能材料,自20世紀(jì)80年代起也隨著納米技術(shù)的發(fā)展?jié)u漸向新型納米磁性材料發(fā)展起來。納米科技的發(fā)展給傳統(tǒng)磁性產(chǎn)業(yè)帶來了跨越式發(fā)展的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。納米粒子是由有限數(shù)量的原子或分子組成、同時能保持原來物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)并處于亞穩(wěn)態(tài)的原子

8、團(tuán)或分子團(tuán)。當(dāng)物質(zhì)的尺寸減小到一定程度時,此種形態(tài)的變化會反映到物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與性能上,顯示出其奇特的效應(yīng)[1],包括量子尺寸效應(yīng)[2]、小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)[34]、量子隧道效應(yīng)、量子限域效應(yīng)、庫倫阻塞效應(yīng)[5]、表面缺陷。正因?yàn)榧{米材料有諸多不同于常規(guī)材料的特性[6],以上這些對納米材料特殊性能的描述在對納米材料表現(xiàn)出來的性質(zhì)起到了解釋和預(yù)測作用。并且隨著納米制備技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,

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