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液相催化回流法制备纳米Mn-Zn铁氧体研究 被引量:3
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作者 于文广 张同来 +2 位作者 张建国 魏雨 贾振斌 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期45-47,58,共4页
以ZnSO4.7H2O,FeCl3.6H2O和MnSO4为原料,在常压下,采用液相催化回流法(100℃),回流6h,制备了纳米Mn-Zn铁氧体。研究了反应体系的初始pH值、浓度、催化剂等因素对制备反应的影响,得出制备的最佳工艺条件。用XRD,TEM,SEM对目标产物进行了... 以ZnSO4.7H2O,FeCl3.6H2O和MnSO4为原料,在常压下,采用液相催化回流法(100℃),回流6h,制备了纳米Mn-Zn铁氧体。研究了反应体系的初始pH值、浓度、催化剂等因素对制备反应的影响,得出制备的最佳工艺条件。用XRD,TEM,SEM对目标产物进行了表征,XRD表征显示目标产物具有尖晶石结构,产物平均粒径4.35nm,TEM和SEM表征显示目标产物颗粒微小,外貌为球形。 展开更多
关键词 液相催化回流法 纳米级mn—zn铁氧体 制备
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热处理温度对纳米Mn-Zn铁氧体微粒的M_s、H_c的影响 被引量:6
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作者 吴卫和 王德平 +2 位作者 姚爱华 黄文旵 周萘 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1551-1553,1560,共4页
采用柠檬酸盐自燃烧法制备纳米锰锌(Mn-Zn)铁氧体微粒,研究后续热处理温度对产物的饱和磁化强度(Ms)、矫顽力(Hc)的影响。结果表明,纳米Mn-Zn铁氧体微粒的Ms、Hc随着热处理温度的升高,变化趋势都是先增大后减小。Ms在热处理温度为450℃... 采用柠檬酸盐自燃烧法制备纳米锰锌(Mn-Zn)铁氧体微粒,研究后续热处理温度对产物的饱和磁化强度(Ms)、矫顽力(Hc)的影响。结果表明,纳米Mn-Zn铁氧体微粒的Ms、Hc随着热处理温度的升高,变化趋势都是先增大后减小。Ms在热处理温度为450℃时,达到最大值(46.8Am2/g);Hc在热处理温度为400℃时,达到最大值(2.7×105A/m)。纳米Mn-Zn铁氧体微粒的单畴临界尺寸大约为58nm。 展开更多
关键词 柠檬酸盐自燃烧法 纳米mn—zn铁氧体微粒 饱和磁化强度 矫顽力
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溶胶-凝胶自燃法合成Mn_xZn_(1-x)Cu_(0.2)Fe_(1.8)O_4纳米颗粒的结构和磁性
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作者 王冠峰 张宝峰 +1 位作者 张洪娥 董晓慧 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期1178-1182,共5页
采用溶胶-凝胶自燃法制备了Mn_xZn_(1-x)Cu_(0.2)Fe_(1.8)O_4(x=0.5,0.6,0.7,0.8,0.9)的粉末样品,并对样品在空气中500℃退火4h.XRD分析表明,所有的样品都具有单相尖晶石结构,不同Mn含量样品的平均颗粒尺寸在30~40nm之间.XPS表明:退火... 采用溶胶-凝胶自燃法制备了Mn_xZn_(1-x)Cu_(0.2)Fe_(1.8)O_4(x=0.5,0.6,0.7,0.8,0.9)的粉末样品,并对样品在空气中500℃退火4h.XRD分析表明,所有的样品都具有单相尖晶石结构,不同Mn含量样品的平均颗粒尺寸在30~40nm之间.XPS表明:退火前后,样品中大部分Mn以Mn^(3+)形式存在;而Fe则在退火前以Fe^(2+)和Fe^(3+)混合价态存在,退火后以Fe^(3+)形式存在.退火使表层的Mn和Fe所占的百分比都增大.用VSM常温下磁性的测量,发现退火样品的矫顽力(Hc)随Mn含量的增加陡峭地增大.未退火样品的Ms随颗粒中Mn含量的增加先增大后减小,x=0.8的样品有最大的Ms.退火对不同Mn含量样品的Ms影响不同. 展开更多
关键词 溶胶-凝胶自燃法 mn—zn—Cu铁氧体 纳米颗粒 退火
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锰锌铁氧体纳米粉体的烧结过程及其性能测试分析 被引量:9
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作者 崔银芳 王新 +1 位作者 姜延飞 李养贤 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期790-794,共5页
本文研究了锰锌铁氧体纳米粉体的烧结过程及晶粒生长规律,采用传统成型工艺和分段烧结方式,研究坯体的致密化和晶粒生长情况。分别采用阿基米德法、扫描电镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)对烧结体的密度、微观结构和相组成进行测试分析。烧... 本文研究了锰锌铁氧体纳米粉体的烧结过程及晶粒生长规律,采用传统成型工艺和分段烧结方式,研究坯体的致密化和晶粒生长情况。分别采用阿基米德法、扫描电镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)对烧结体的密度、微观结构和相组成进行测试分析。烧结体的磁性能用振动样品磁强计(VSM)来测定。另外,根据[311]衍射峰的半高宽,利用Scherrer公式计算烧结体晶粒的大小。结果表明,在900℃烧结时,烧结体的密度达到了功率锰锌铁氧体材料所需的最佳密度,此时晶粒生长较好,得出900℃为Mn-Zn铁氧体纳米粉体的最佳烧结温度,此时烧结体的密度为4.8245g/cm3。 展开更多
关键词 mn—zn铁氧体纳米粉体 烧结 烧结体密度 晶粒生长
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