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酸與金屬離子的比率R值對材料吸波性能的影響
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酸與金屬離子的比率R值對材料吸波性能的影響

酸與金屬離子的比率R值對材料吸波性能的影響

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Ni-Zn鐵氧體是應用最廣泛的磁性材料之一,一般應用于許多低頻和高頻設備。由于Ni-Zn 鐵氧體具有抵抗力強, 電介質損耗低, 機械硬度大, 居里溫度高和化學制品穩定等優點,所以在許多技術應用比如微波設備, 電子變壓器, 標尺天線, 高速數字式磁帶的讀寫頭等都處于非常重要的地位。Ni-Zn鐵氧體許多合成方法可以用來制備磁性納米晶。由于納米晶的制備過程中容易發生團聚現象,其獨特的物理性質很難被利用。在已經發現的納米晶制備過程中,一種無定型組織在抑制顆粒運動和顆粒增長方面起到很好的效果。由于在空間上的限制,這種被分散的納米晶經常抑制粒子集中以及縮小粒子尺寸分布。另外,納米晶的形態,粒子大小分布,和晶體結構可以通過改變基體的組成,溶液濃度和試驗條件來控制。

關于金屬硝酸鹽與檸檬酸的摩爾比對Ni-Cu-Zn鐵氧體燃燒過程影響的文章。根據他們的研究,燃燒速度能夠通過改變前驅溶液中金屬硝酸鹽和檸檬酸的摩爾比來控制。這樣,Ni-Cu-Zn鐵氧體顆粒大小可以通過改變金屬硝酸鹽和檸檬酸的摩爾比R來決定。通過改變R值由檸檬酸輔助合成LiNi0.8Co0.2O2的類似的研究表明:隨著摩爾比R的升高,產率會降低。然而,關于改變摩爾比R值來合成的復合體旋轉動力學和磁力學性質的研究還沒見諸報端。電子順磁共振(EPR)和超導量子磁強計(SQUID)是研究固體旋轉動力學和磁力學性質的有效的設備。由電子順磁共振(EPR)光譜和超導量子磁強計(SQUID)光譜,我們可以得到關于電子和磁力學方面較為詳細的數據。復合材料的磁力學性質不僅受到成分,添加劑和退火條件的影響,還受到前驅材料的影響。一種磁性材料的磁力學性質在很大程度上由顆粒尺寸分布決定,正如顆粒大小決定疇結構和磁化過程。

在以前的論文里,我們曾研究過利用凝膠自燃法制備摻雜SiO2粉末的Ni-Zn鐵氧體。并且研究了形成納米復合體Ni0.5Zn0.5Fe2O4/SiO2過程的光譜特征和熱力學性質以及SiO2與Ni-Zn鐵氧體之間的磁性互作用。據我們的研究,在起始溶液中的SiO2粉末含量會影響燃燒過程,SiO2和Ni-Zn鐵氧體之間的磁性互作用以及Ni-Zn鐵氧體顆粒尺寸。本論文則描述在Ni-Zn鐵氧體微粒上通過水解TEOS(正硅酸乙酯)來合成納米復合體NiZnFe2O4/SiO2,研究不同的酸與金屬離子的比率R對NiZnFe2O4/SiO2結構和磁性的影響。利用 FTIR,29Si CP/MAS NMR,XRD,EPR,和SQUID對復合材料進行光譜特征,結晶尺寸,EPR參數(ΔHPP,g因素,NS和T2)和SQUID參數(Ms,Mr和Hc)

等方面的測定。

在酸與金屬硝酸鹽比率R值不同的條件下,合成的納米復合材料NiZnFe2O4/SiO2的結構和磁性會有所不同。這就揭示了增大R值會對化合物的形成和磁力學性能造成直接的影響。增大R值會導致NiZnFe2O4和SiO2之間的磁性互作用的降低,存在于超細NiZnFe2O4簇之間的磁性偶極互作用增高,并且使顆粒尺寸增大。并且增大R值會導致ΔHPP,g因素和NS的升高而T2的減少。這種結果可以由存在于Ni-Zn鐵氧體之間的偶極互作用增加來解釋。隨著溫度的升高,EPR參數(ΔHPP,g因素,NS和T2)的變化為:在溫度的升高的條件下,ΔHPP,g因素和NS會減少,而T2會升高。結果可以解釋為超交換互作用的增大會引起ΔHPP,g因素和NS的減少,以及T2的升高。在室溫條件下, 由超導量子磁強計(SQUID)檢測的結果顯示:隨著R值升高,Ms會升高而Mr會降低。這種結果可以由納米晶微粒平均尺寸增加來解釋。

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