納米Fe304及Fe304-SrFel2019制備及性能吸波復合材料的.pdf

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1、復舍材料學提第3O卷第1期2月2013年&∞堋∞Vo1.30No.1February2013文章編號:1000—3851(2013)01—0130~05納米Fe3o4及Fe3O4一SrFe。2019吸波復合材料的制備及性能景紅霞,李巧玲,葉云,楊曉峰(1.中北大學理學院化學系,太原03005l;2.中北大學材料科學與工程學院,太原030051)摘要:采用共沉淀法成功制備出具有超順磁性的納米Fe。O,并將Fe。C){與SrFeO復合制成復合吸波材料Fe。O一SrFe10利用X射線衍射儀(XRD)、透射電鏡(TEM)、振動樣品磁強計(VSM)和矢量網絡分析

2、儀(PNA)對產物的物相、顯微結構、磁性能和吸波性能進行了表征與分析。結果表明,當Fe。0與SrFezO。質量比為1:0.3時,Fe3O4一SrFe12O。飽和磁化強度為11.1emu·g,矯頑力0.86Oe,剩余磁化強度0.08emu·g一,其吸波性能最佳,最大吸收峰值為一17.7dB,一5dB頻寬為1.3GHz,較Fe。0和SrFezO。的最大吸收峰值分別提高247和185,頻帶分別拓寬1.12GHz和0.40GHz。關鍵詞:共沉淀法;超順磁性;Fe。O一SrFeO?磁性能;吸波性能中圖分類號:TB34文獻標志碼:APreparationandpr

3、opertiesofnano’Fe304andFe304一SrFe12019wave—absorbingcompositesJINGHongxia,LIQiaoling,YEYun。,YANGXiaofeng(1.DepartmentofChemistry,CollegeofScience,NorthUniversityofChina,Taiyuan030051,China;2.CollegeofMaterialScienceandEngineering,NorthUniversityofChina,Taiyuan030051,China)Abstra

4、ct:Thesuperparamagneticnano—Fe3O4waspreparedbycoprecipitationmethod.Thenwave—absorbingcompositematerialFe3O4一SrFe12O19wasprepared.Thecrystalphase,microstructure,magneticpropertyandwave—absorbingpropertyofthesamplewerecharacterizedbyXRD,TEM,VSMandPNA.Theresultsshowthat,whenthemas

5、sratioofFe3O4tOSrFel2OI9iS1:0.3,thesaturationmagnetization,coercivefieldandresidua1magnetizationofFe3O4一SrFe12O19are11.1emu·g-。,0.86Oeand0.08emu·g_。respectively.Ithasthebestwave—absorbingproperty,whichofthemaximumabsorptioncanreach一17.7dBandthe一5dBbandwidthis1.3GHz.ComparedwithF

6、e3O4andSrFe12Ol9,themaximumabsorptionrespectivelyincreasesby247and185,thefrequencybandwidens1.12GHzand0.40GHzrespectively.Keywords:coprecipitationmethod;superparamagnetic;Fe3Q—SrFel2()】9;magneticproperty;wave—absorbingproperty近年來,隨著軍用雷達探測技術的飛速發(fā)展及用下,具有磁損耗和介電損耗兩種功能,因而是一手機、微波爐等民用電磁

7、裝置的推廣使用,可用于種優(yōu)良的吸波材料。但單一的鐵氧體存在吸收頻帶武器裝備隱身設計和日常電磁輻射防護領域的吸波窄、吸收強度低等缺點,使其無法滿足越來越高的材料受到了越來越廣泛的重視和深入研究_1]。我國應用要求,而納米復合材料可能是解決這一問題的對吸波材料的研究與西方先進國家相比,在某些研理想途徑],它為發(fā)展高性能新材料和提高現有究方向已取得了一定的突破,如4~18OHz波段取材料的性能提供了一個新的途徑,成為新材料研究得了很大的進展,有些吸波材料已進入應用階段,的一個重要方向j。但在2~4GHz頻段所使用的薄型吸波材料尚待開納米FeO以其顯著的磁敏、

8、氣敏特性、表面發(fā)研究引。效應等,在高密度磁記錄材料、氣濕敏傳感器件、由于鐵氧體材料是一種雙復介

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