La掺杂Ni_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4铁氧体的制备与微波吸收性能

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Ni_Zn铁氧体粉末的溶胶_凝胶合成及微波性能

Ni_Zn铁氧体粉末的溶胶_凝胶合成及微波性能

国 防 科 技 大 学 学 报 第27卷第4期 JOURNA L OF NA TIONA L UNIVERSITY OF DEFE NSE TECHNO LOGY V ol.27N o.42005文章编号:1001-2486(2005)04-0024-04Ni2Z n铁氧体粉末的溶胶-凝胶合成及微波性能Ξ刘 军,王应德,马 彦(国防科技大学航天与材料工程学院,湖南长沙 410073)摘 要:以硝酸铁、硝酸镍、硝酸锌、柠檬酸和氨水为原料,用溶胶-凝胶法合成了不同组成的Ni2Zn铁氧体粉末。

利用热分析、X射线衍射等手段研究了干凝胶热分解行为。

利用网络分析仪对铁氧体粉末的电磁性能进行了表征,考察了铁氧体的组成与其电磁性能之间的关系。

结果表明,溶胶-凝胶法合成的铁氧体粉末的μ″值随测试频率的提高和Ni2Zn铁氧体中锌含量的增加而减小。

关键词:溶胶-凝胶;镍锌铁氧体;柠檬酸;微波性能中图分类号:T B332 文献标识码:AThe Study of the Preparation and Microw ave Properties ofNi2Z n Ferrite by Sol2gel ProcessLI U Jun,W ANG Y ing2de,M A Y an(C ollege of Aerospace and M aterial Engineering,National Univ.of Defense T echnology,Changsha410073,China)Abstract:Ni2Zn ferrite powder with different composition were prepared by S ol2gel process using Fe(NO3)3・9H2O,Ni(NO3)2・6H2O,Zn(NO3)2・6H2O,citrate acid and amm onia as raw materials.The thermal decomposition behavior of dried gel and crystallite size of synthesized powders were studied by using TG2DT A and XRD.M oreover,the relationship of ferrite composition on electromagnetic properties were investigated by netw ork analyzer.The results reveal that the imaginary part of permeability of synthesized powders decreases with frequency and the content of Zn in the Ni2Zn ferrite powder.K ey w ords:S ol2gel;Ni2Zn ferrite;citrate acid;microwave propertiesNi2Zn铁氧体作为电磁波吸收材料应用于VHF/UHF之中。

镧掺杂W型钡铁氧体的微波吸收性能研究的开题报告

镧掺杂W型钡铁氧体的微波吸收性能研究的开题报告

镧掺杂W型钡铁氧体的微波吸收性能研究的开题报告一、研究背景和意义随着电子技术的快速发展,微波技术在军事、通信、雷达、热成像、医学等领域的需求越来越广泛,因而随之而来的对微波吸收材料的研究也日益深入。

钡铁氧体作为微波吸收材料的重要组成部分,其吸收性能对于达到优异的微波吸收效果起着至关重要的作用。

而对其进行掺杂改性,即向钡铁氧体晶体结构中掺入适量的其他元素,可有效提高其微波吸收性能,提高其在微波吸收领域中的应用前景。

镧元素作为一种典型的稀土元素,具有优异的物理化学性质,并且它在磁性和电学性能方面的优异表现,也使其成为材料学研究中的一个重要掺杂元素。

因此,在钡铁氧体微波吸收材料的掺杂改性中,镧元素也成为了一个广为研究的焦点。

然而,对于镧掺杂W型钡铁氧体的微波吸收性能的研究还较为缺乏,因此开展相关的研究将对该领域的发展和应用具有一定的现实意义和应用价值。

二、研究内容和研究方法本研究的研究对象为镧掺杂W型钡铁氧体。

主要研究内容包括:探究镧元素掺杂对W型钡铁氧体的晶体结构、物理化学性质和微波吸收性能的影响,并研究掺杂量对其吸收性能的影响。

具体研究方法包括:(1)材料制备:采用传统固相反应法制备镧掺杂W型钡铁氧体。

(2)材料表征:利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶红外光谱仪(FTIR)、磁性测试系统等对样品进行表征,探究掺杂对基础物性的影响。

(3)微波吸收性能测试:采用网络分析仪测试钡铁氧体样品的微波吸收性能。

三、研究预期结果与意义本研究预期能够得出钡铁氧体材料中掺杂的最佳浓度和最优化的掺杂方案,以及镧掺杂W型钡铁氧体在微波吸收领域中的潜在应用前景。

该研究将为其他钡铁氧体微波吸收材料的研究提供新思路和新方法,推动钡铁氧体微波吸收材料的发展和应用。

Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体的制备及其催化性能

Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体的制备及其催化性能

图1 为不同超 临界温度下得到的铁氧体的 X D图。图中所 R 出现的( 1 )( 1 ) (0 ) 3 1 、5 1 、40 等衍射 峰均为立方尖品石结构的特征 衍射【】 图未 出现其他杂峰 , 4, 谱 基线规整 , 可知铁氧体的尖晶石结
构完整。 图 2是不同超临界温度制备的 N。 n F iZ eO 的磁滞 回线 , . 5 根
科 学 之 友
Fid fcne m t r rn i c a u e oS e A e s
21年0月 00 7
Ni5n. eO4 氧体 的制备及 其催化性能 0Z o 2 铁 5 F



太原 000 ) 3 0 6
( 山西 大 学 化 学化 丁学 院 , 山西

要 :通过 系统考察 了超 临界 温度 , 采用醇 一水溶 液加 热法结合超 临界 流体 干燥技 术
制备 了 Ni n e 铁 氧体 气凝胶 , 0 。 F O 对其进行 了 x一射线 晶体衍射、 低温 N: 吸脱 附、 动 振 样品磁 强等各项表征。结果表 明 , 所得铁 氧体 气凝胶均为 单一的尖晶石构型 , 并且 同时兼 具强的比饱 和磁化 强度 以及 高比表面积。之后 氢气还原为氧缺位的铁 氧体 , 行 CO 甲 进 , 烷化 实验 。结果表明 ,铁 氧体 可在 3 0(将 CO 加 氢生产 甲烷 的转化率较 高,选择性 为 0 ̄ 2
胶。 12 样 品 的表 征 .

图 1 不 同超临界温度得到的 N。 n e04 iz F 2 铁氧体 X 5 RD谱图
用 日本 岛津 X D 60 R 一 0 0型 x射线粉末衍射仪 ( R 测定 晶 X D) 体结构 ,u 射线 , = .4A, 电 4 v, 电流 3 扫描 ck 1 2 管 5 0k 管 0mA, 速 度 5/ i,扫 描 范 围 2 1 。 7 。 美 国 M co ris 司 。 n a r 5~5。 0= ir ic 公 me t A A 22 S P 0 0物理 吸附仪进行样 品的低温氮 吸脱 附表征 , 根据 B T E 方程计算比表面积 。 国 L k hr 公司 Lk soe4 0振动样 美 a eS oe a ehr7 1 品磁强计测量磁化强度 , 最大磁场 为 1 0 e 根据外推法【 50 0O , 2 } 计 算 比饱和磁化强度 。 1 C 甲烷化 . 3 O 选取催化剂于 3 0C 0  ̄焙烧后 , 行压 片 、 进 捣碎 、 过筛得到 目数 4 ~ 0范围内的样品 , 1 的催化剂置入反应器1 在 N 气氛 06 取 g 3 ] 内。 下, 升温至 30( 0  ̄并恒温 ; 2 换气( H )控制流量 V H ) V( N + :, ( 及 N) 配 比, 一定 时间后 H 还原铁氧体 可得到氧 缺位铁氧 体 ; 此后开

溶胶_凝胶法制备的纳米Ni_Zn铁氧体粒子的磁性

溶胶_凝胶法制备的纳米Ni_Zn铁氧体粒子的磁性

研究与实验溶胶-凝胶法制备的纳米Ni-Zn铁氧体粒子的磁性王丽1,周庆国1,李发伸1,周学志2(1. 教育部磁学与磁性材料重点实验室, 兰州大学, 甘肃兰州 730000;2. 加拿大曼尼托巴大学物理和天文学系, 加拿大R3T2N2)摘要:利用溶胶-凝胶法制备了Ni0.5Zn0.5Fe2O4纳米颗粒。

测量了它们的矫顽力随温度的变化,发现纳米颗粒的矫顽力比块体材料的要大,并且矫顽力随温度增高而减小。

我们还得到不同磁场下Ni0.5Zn0.5Fe2O4纳米颗粒的ZFC-FC曲线。

穆斯堡尔谱测量证实了Ni0.5Zn0.5Fe2O4中超顺磁性的存在。

关键词:Ni-Zn铁氧体;纳米颗粒;磁性;溶胶-凝胶法中图分类号:TM277+.1 文献标识码:A 文章编号:1001-3830(2003)03-0004-03 Magnetic Properties of NiZn Ferrite NanoparticlesPrepared by Sol-Gel MethodWANG Li1 , ZHOU Qing-guo1 , LI Fa-shen1 , ZHOU Xue-zhi21. Key Laboratory for Magnetism and Magnetic Materials of the Ministry of Education,Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;2. Department of Physics and Astronomy, University of Manitoba, Winnipeg, MB Canada R3T 2N2Abstract:Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles h ave been prepared by the polyvinyl alcohol (PVA) sol-gel method.Temperature dependence of the coercivity has measured. It was found that the coercivity of nanoparticles is higher than that of bulk material and decreases with increasing temperature. ZFC-FC curves under different applied field have been measured. Mössbauer spectroscopy has proved the existence of a superparamagnetic state in this nanoparticles NiZn ferrite system.Key words:N iZn ferrite; nanoparticles; magnetic properties; sol-gel method1 引言Ni-Zn铁氧体是一种应用广泛的软磁材料, 可用于高频磁记录方面,如录像机、硬磁盘机和软磁盘机等高密度磁记录系统中[1,2]。

Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体的制备及其电磁损耗性能

Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体的制备及其电磁损耗性能

摘 要 : Z ( O )・ H 0、 iN 326 2 和 F ( 03 ・ H 0 及 柠 檬 酸 为 以 n N 32 2 N ( O )- H 0 6 eN ) 9 2 3
近年来 , 随着 雷 达 、 波通 讯 和 电子 对抗 等 电子 微 科学 技术 的飞速 发展 , 波 吸收材 料 的应 用 日趋 广泛 , 微 越来越受 到广大科学 工作者 的重视 。 目前 , 波吸收材 微 料 的研 究 主要 集 中在 吸 收率 高 、 层 薄 、 收频 带宽 、 涂 吸
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仪 器 D MA 一1A型 X射 线衍 射 仪 , / X 1 日本 理 学公
Ab ta tNi5n e er ewa y te i d b o — e meh d wi sr c : 0z 0 2 fr t 5 04 i ss nh s e y s l g l to t F z h
Z F 2 N Q n5eO 属 于立 方 晶 系尖 晶 石 结 构 , 晶 完 整 , 粒 大 小 n eO 和 iZ Q 2 4 5 F 结 晶
1 m 0 l l . ~ 中 在 0l 左 右 。在 02 18GHz的频 率 下对 产 品进 行 了电磁 损 耗 性 能 测 n nseO s 国 试 , 现 NiZ nF24具有 较 好 的 电磁损 耗 特 性 。 发
司 ;T R S A e型热 分 析 仪 ,瑞 士 梅 特 勒一 利 多公 司 ; 托 Nc lt5 0 i e一 7 0型红 外 吸收光 谱仪 ,美 国尼 高力仪 器公 o 司 ;J M一 0 C /1 E 1 0 X 1 型透 射 电子 显 微镜 , 日本 电 子公 司 ; g e t 4 9 B 型 精 密 电 磁 阻 抗 测 试 仪 ,美 国 A i n一2 1 l

《2024年对Ru掺杂ZnFe2O4和对Co-Ru共掺杂BaFe12O19的制备及性能的研究》范文

《2024年对Ru掺杂ZnFe2O4和对Co-Ru共掺杂BaFe12O19的制备及性能的研究》范文

《对Ru掺杂ZnFe2O4和对Co-Ru共掺杂BaFe12O19的制备及性能的研究》篇一一、引言随着科技的发展,磁性材料在电子、通信、生物医疗和新能源等领域有着广泛应用。

铁基氧化物因其在电磁性质、催化、光电和气体传感器方面的应用前景而备受关注。

为了改进这些性能,众多科研团队都在对各种元素掺杂后的磁性氧化物进行深入的研究。

本研究着重探讨了Ru掺杂ZnFe2O4和Co-Ru共掺杂BaFe12O19的制备工艺及性能,期望能为材料科学的进一步发展提供有力支撑。

二、材料制备及方法(一)Ru掺杂ZnFe2O4的制备Ru掺杂ZnFe2O4的制备主要通过高温固相反应法进行。

将原料按一定比例混合后,在高温环境下进行烧结,经过研磨、过筛后得到目标产物。

(二)Co-Ru共掺杂BaFe12O19的制备对于Co-Ru共掺杂BaFe12O19的制备,我们采用了溶胶凝胶法。

通过将钴、钌元素与钡铁氧体前驱体混合,经过一系列化学反应后得到目标产物。

三、性能研究(一)Ru掺杂ZnFe2O4的性能研究Ru掺杂后的ZnFe2O4在磁性、光学性质和催化活性等方面都有显著提高。

Ru的引入使得材料的晶体结构发生了变化,增强了其电磁性能。

此外,Ru的掺杂还提高了ZnFe2O4的光吸收能力和光催化活性,使其在光催化领域具有潜在的应用价值。

(二)Co-Ru共掺杂BaFe12O19的性能研究Co-Ru共掺杂BaFe12O19在磁性能方面表现出优异的表现。

钴和钌的共同作用使得材料的磁导率和磁饱和强度得到提高,同时增强了其热稳定性。

此外,该材料还具有较高的化学稳定性和良好的生物相容性,使其在生物医疗和新能源领域具有广阔的应用前景。

四、结果与讨论(一)结果概述通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散X射线谱(EDX)等手段对制备的Ru掺杂ZnFe2O4和Co-Ru共掺杂BaFe12O19进行了表征。

结果表明,两种材料均成功制备,且具有较好的结晶度和形貌。

镍锌铁氧体纳米复合材料的制备、磁性能微波吸收特性

镍锌铁氧体纳米复合材料的制备、磁性能微波吸收特性
姓名:***
申请学位级别:硕士
专业:材料物理与化学
指导教师:***
201204
பைடு நூலகம்
142本课题的意义铁氧体由于具有高电阻率低温度系数高居里温度高频性能良好等特点在高频电感磁芯变压器磁记录材料微波吸收材料等应用领域占有十分重要的地位但由于其密度较大涂层比较厚附着力较差等缺点限制了它在微波吸收材料领域的广泛应用为了进一步提高铁氧体材料的应用主要有两种途径
安徽大学
硕士学位论文
镍锌铁氧体纳米复合材料的制备、磁性能与微波吸收特性

稀土元素掺杂Mn-Zn铁氧体的制备及磁性能

稀土元素掺杂Mn-Zn铁氧体的制备及磁性能

稀土元素掺杂Mn-Zn铁氧体的制备及磁性能罗广圣;姜贵文;刘兵发;周正有【摘要】Lanthanon doped Mn-Zn ferrites (Mn0.5. Zn0.5RExFe-xO4) were prepared by using oxide coprecipitation method withFeSO, · 7H2O,MnSO4 · H2O,ZnSO4 · 7H2Oand RE2O3(RE=Y,Nd,Gd,Dy),HCl as the raw materials, sodium hydroxide solution as the precipitating agent and hydrogen peroxide as the oxidizing reagent. The samples ofMn0.5Z0.5RExFez-xO4 were characterized by FT-IR,XRD and VSM The effect of lanthanon doping category and amount were discussed on structure and magnetic properties of Mn-Zn ferrites. The experiment results indicate that lanthanon doping amount should not exceed 0.02 to maintain Mn-Zn ferrites" regular cubic spinal crystal structure and their good magnetic properties. The average crystalline size of Mn-Zn ferrites' particles decrease monotonously with the increasing of the content (X) and the saturation magnetization intensity of doped lanthanon Y or Nd of Mn-Zn ferrites is weakening, while the saturation magnetization intensity of a few amount of doped lanthanon Gd or Dy of Mn-Zn ferrites is greater than that of pure Mn-Zn ferrites. At x=0.02,the saturation magnetization intensity of doped lanthanon Gd or Dy of Mn-Zn ferrites reached the maximum of 26. 5 emu/g and 29. 3 emu/g respectively.%以FeSO4·7H2O、M nSO4·H2O、ZnSO4·7H2O、RE2O3 (RE=Y、Nd、Gd、Dy)、HC1为原料,NaOH溶液为沉淀剂、H2 O2为氧化剂,采用氧化共沉淀法制备出稀土元素掺杂(RE=Y、Nd、Gd、Dy) Mn-Zn铁氧体(Mn0.5Zn0.5RExFe1-zO4),通过傅里叶变换红外光谱仪(IR),X射线衍射仪(XRD)和振动样品磁强计(VSM)对样品进行表征,讨论了稀土元素掺杂的种类和量对样品的结构和磁性能的影响.结果表明:要得到单相尖晶石结构Mn-Zn铁氧体,稀土元素掺杂量应控制在x≤0.02;Mn0.5Zn0.5RExFe1-xO4的晶粒度随掺杂含量x的增大单调减少;掺杂稀土元素Y、Nd对Mn-Zn铁氧体的磁性有削弱作用,不宜掺杂;而少量的稀土元素Gd、Dy 掺杂有利于样品的饱和磁化强度的提高,x=0.02时,其饱和磁化强度分别达到最大值26.5和29.3 emu/g.【期刊名称】《南昌大学学报(理科版)》【年(卷),期】2012(036)002【总页数】5页(P133-137)【关键词】氧化共沉淀法;稀土;掺杂;饱和磁化强度;Mn-Zn铁氧体【作者】罗广圣;姜贵文;刘兵发;周正有【作者单位】南昌大学材料科学与工程学院,江西南昌330031;南昌大学共青学院,江西共青城332020;南昌大学共青学院,江西共青城332020;南昌大学共青学院,江西共青城332020【正文语种】中文【中图分类】TM2稀土元素独特的物理性质和化学性质,为稀土元素的广泛应用提供了基础,稀土元素的应用早期主要利用它们的共性,现在已经日益扩展到单一稀土的利用,深入到国民经济和现代科学技术的各个领域,但稀土元素在软磁铁氧体中的应用报导还很少。

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La掺杂Ni_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4铁氧体的制备与微波吸收
性能
武小娟;赵海涛;张罡;马瑞廷
【期刊名称】《过程工程学报》
【年(卷),期】2008(8)6
【摘要】采用高分子凝胶法制备了Ni0.5Zn0.5LaxFe2-xO4(x=0,0.05,0.1)铁氧体,采用XRD,TEM和HP8510网络分析仪对其结构、形貌、电磁和微波吸收性能进行了研究.结果表明,当煅烧温度为600℃时,立方晶系尖晶石结构的
Ni0.5Zn0.5La0.05Fe1.95O4相初步形成,La在尖晶石结构中固溶量有限.与
Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体相比,掺杂La的Ni-Zn铁氧体的tanδm值降低,tanδε值升高.与Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体相比,x=0.1样品的吸波性能降低,而x=0.05样品的吸波性能提高,其电磁波反射率小于-10dB的频宽可达2.7GHz,最小反射率为-15.6dB.
【总页数】4页(P1237-1240)
【关键词】镧;掺杂;镍锌铁氧体;微波吸收性能
【作者】武小娟;赵海涛;张罡;马瑞廷
【作者单位】沈阳理工大学材料科学与工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TB383
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3+掺杂 Ni0.35 Co0.15 Zn0.5 Fe2 O4铁氧体的制备及微波吸收性能[J], 刘勇;程艳奎;胡洋;刘光虎;任小虎
2.镧六角晶系铁氧体Ba_(0.8)La_(0.2)(Zn_(0.5)Ni_(0.5))_(2-
x)Co_xFe_(15)O_(27)的制备及电磁性能 [J], 张跃;王洪涛;刘建武;严生虎;沈介发3.纳米晶Ni_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4的制备及微波性能 [J], 马瑞廷;邵忠财;张春丽;李红;田彦文
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