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共沉淀水热法制备锰锌铁氧体纳米晶及其表征 被引量:3
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作者 马志军 王俊成 +2 位作者 张威 王俊策 苏文贵 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期1343-1347,共5页
本研究采用成本低,污染少的共沉淀法制备锰锌铁氧体前驱体后再采用水热法制备出最终的纳米锰锌铁氧体粉末。利用X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、复磁导率等测试手段对材料的形貌、粒径、和吸波性能进行了表征和分析。研究反应物... 本研究采用成本低,污染少的共沉淀法制备锰锌铁氧体前驱体后再采用水热法制备出最终的纳米锰锌铁氧体粉末。利用X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、复磁导率等测试手段对材料的形貌、粒径、和吸波性能进行了表征和分析。研究反应物的种类及配比对锰锌铁氧体吸波性能的影响,当反应物采用氯化锰、氯化锌、氯化铁,m(Mn)∶m(Zn)∶m(Fe)=4∶1∶10,得到Mn0.8Zn0.2Fe2O4粒子,透射电镜分析表明,其粒子呈球状,粒径在10-20 nm。网络矢量分析仪表明,当吸收厚度为2 mm时,锰锌铁氧体材料的吸波性能最佳。 展开更多
关键词 纳米锰锌铁氧体 共沉淀水热法 反应物配比 反应物种类 吸波性能
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锰锌铁氧体纳米晶的水热法制备及热动力学研究 被引量:20
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作者 桑商斌 古映莹 黄可龙 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期27-29,共3页
通过加入添加剂经水热合成法制备了单相无硬团聚的 10~ 2 0nm锰锌铁氧体纳米晶 ,运用TEM ,XRD等进行了表征。引用热力学方法原理及相变理论分析了水热合成机理。以简化的数学模型讨论了晶体生长过程 ,晶体生长过程可分为两个阶段 ,分... 通过加入添加剂经水热合成法制备了单相无硬团聚的 10~ 2 0nm锰锌铁氧体纳米晶 ,运用TEM ,XRD等进行了表征。引用热力学方法原理及相变理论分析了水热合成机理。以简化的数学模型讨论了晶体生长过程 ,晶体生长过程可分为两个阶段 ,分别满足以下动力学方程 :D =1.2 9× 10 -9exp(-Q1/RT)t+ 8.0 4× 10 -9 t<t0D =5 .86× 10 -9exp(-Q2 /RT)t+ 10 .93× 10 -9 t>t0分别求出了晶体生长不同阶段的激活能 ,Q1=3 6.17kJ·mol-1,Q2 =5 0 .3 0kJ·mol-1。t0 与晶化温度有关 ,t0 =2 .89/[1.2 9exp(-Q1/RT) -5 .86exp(-Q2 /RT) ]。 展开更多
关键词 水热法 添加剂 铁氧体纳米 热动力学 制备
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添加剂对锰锌铁氧体纳米晶水热制备的影响 被引量:14
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作者 桑商斌 古映莹 +1 位作者 唐爱东 黄可龙 《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心 2000年第4期327-329,共3页
均匀的共沉淀前驱体是通过水热法制备单相锰锌铁氧体的前提 .通过加入添加剂 ,制备了无杂相、团聚程度低、结晶度完好、粒度分布窄、粒径为 1 0~ 2 0nm的单相以及具有较好磁性能的锰锌铁氧体纳米晶 .此外 ,对产物进行了热稳定性研究 ,... 均匀的共沉淀前驱体是通过水热法制备单相锰锌铁氧体的前提 .通过加入添加剂 ,制备了无杂相、团聚程度低、结晶度完好、粒度分布窄、粒径为 1 0~ 2 0nm的单相以及具有较好磁性能的锰锌铁氧体纳米晶 .此外 ,对产物进行了热稳定性研究 ,结果表明其具有良好的烧结活性 ,烧结温度在空气中为 870℃ ,在氩气中为 1 1 50℃ . 展开更多
关键词 铁氧体纳米 水热法 添加剂 制备 水热晶化
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锰锌铁氧体纳米晶的水热晶化机理 被引量:7
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作者 桑商斌 古映莹 黄可龙 《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心 2002年第4期367-370,共4页
根据配位多面体生长基元理论 ,分析了水热晶化过程中锰锌铁氧体纳米晶生长基元的形成过程 ,以及锰锌铁氧体共沉淀前驱体在水热过程中的溶解与羟基配位体的形成过程 ,探讨了生长基元的形成方式、添加剂对前驱体制备及水热晶化过程的影响 ... 根据配位多面体生长基元理论 ,分析了水热晶化过程中锰锌铁氧体纳米晶生长基元的形成过程 ,以及锰锌铁氧体共沉淀前驱体在水热过程中的溶解与羟基配位体的形成过程 ,探讨了生长基元的形成方式、添加剂对前驱体制备及水热晶化过程的影响 .研究结果表明 :加入添加剂有助于得到均匀的共沉淀前驱体 ,在水热晶化初期有利于羟基配合物均匀分散 ,从而避免出现易于在较低温度就能形成的杂相 ;同时 ,添加剂影响水热过程中生长基元的聚集生长方式 ,第 2类聚集生长占优势 .因此 ,所制备的锰锌铁氧体纳米晶粒径小 ,粒径分布范围窄 . 展开更多
关键词 晶化机理 水热法 铁氧体纳米 添加剂 生长基元 晶体生长
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纳米Mn-Zn铁氧体的制备和研究 被引量:12
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作者 郭秀盈 颜秀茹 +2 位作者 霍明亮 王建萍 白天 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2004年第5期608-612,共5页
O引言纳米软磁材料由于粒子尺寸小、比表面大,表现出许多与传统常规尺寸材料不同的物化性能[1],具有十分诱人的应用前景,通过将其制成磁头、磁开关、存储器、磁屏蔽、磁性传感器、脉冲变压器等功能部件,可广泛应用于电力、航空机载通讯... O引言纳米软磁材料由于粒子尺寸小、比表面大,表现出许多与传统常规尺寸材料不同的物化性能[1],具有十分诱人的应用前景,通过将其制成磁头、磁开关、存储器、磁屏蔽、磁性传感器、脉冲变压器等功能部件,可广泛应用于电力、航空机载通讯设备、高性能信息处理、微机械电子系统等许多方面.采用该材料代替常规软磁材料后,可大大降低成本,减小体积,降低内耗,并提高传感器的灵敏度,特别有利于提高高频环境使用下的航空、航天机载通讯产品的竞争力.Mn-Zn铁氧体由于具有高的磁导率和低损耗,在电子器件中得到广泛应用,传统的陶瓷合成工艺已不能满足社会发展的需要[2].化学法制备超细Mn-Zn铁氧体粉末已受到了研究者的广泛关注.其目的是通过改善粉末的微观结构(如粒子大小、形貌、物相等)来提高其磁性能. 展开更多
关键词 纳米-铁氧体 制备 纳米软磁材料 水热法 晶格常数 磁性能
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