【摘 要】
:
近年来,ε相三氧化二铁因其具有着室温高矫顽力、铁磁共振和电磁耦合的独特物理性能,使得其在磁共振成像、磁传感器和永磁体中具有广阔的应用潜力。因为其很不稳定,特别容易转化成稳定的α相三氧化二铁,所以其对合成条件极其敏感。一直以来,科研工作者都在积极寻求能够大量制备高纯度的ε-Fe2O3的方法。据近年来的报道表明其颗粒尺寸大小在纳米量级时较稳定且矫顽力大,但难点在于其特别容易发生团聚现象。因此若想要获得
论文部分内容阅读
近年来,ε相三氧化二铁因其具有着室温高矫顽力、铁磁共振和电磁耦合的独特物理性能,使得其在磁共振成像、磁传感器和永磁体中具有广阔的应用潜力。因为其很不稳定,特别容易转化成稳定的α相三氧化二铁,所以其对合成条件极其敏感。一直以来,科研工作者都在积极寻求能够大量制备高纯度的ε-Fe2O3的方法。据近年来的报道表明其颗粒尺寸大小在纳米量级时较稳定且矫顽力大,但难点在于其特别容易发生团聚现象。因此若想要获得高矫顽力的纯ε-Fe2O3,则不仅需要控制粒径还要防止其团聚。为此人们对ε-Fe2O3的合成进行了深入的研究,报道了一些合成方法,如溶胶-凝胶法,溶胶-凝胶与反胶束法,微乳液与溶胶-凝胶结合法,化学气相沉积法,气凝胶纳米反应器法以及共沉淀法等等。但是这些方法仍存在一些比如设备成本高、工艺复杂、颗粒尺寸不均匀等问题。在本论文中,主要介绍了一种新的合成方法,即利用气相二氧化硅为载体制备ε-Fe2O3纳米颗粒。这种方法的优点是容易操作、低成本且设备简单,对环境无污染,所制备的纳米颗粒分散性良好,不易发生团聚。具体研究内容如下:一、利用粉末压片机将气相二氧化硅粉体在一定压强下压制出片状的定型载体,再利用浸渍技术将硝酸铁溶液浸渍到定型的二氧化硅载体中,最后再进行退火制备ε-Fe2O3纳米颗粒。利用X射线衍射、透射电子显微镜、拉曼光谱测试、振动样品磁强计对样品的结构、形貌进行了分析和研究。所制备的ε-Fe2O3纳米颗粒分散性良好、粒径小、不易团聚。此外,ε-Fe2O3纳米颗粒中存在硬磁相和软磁相,硬磁相是由颗粒较大的ε-Fe2O3纳米颗粒所表现出来的,而软磁相是由颗粒较小的ε-Fe2O3纳米颗粒所表现出来的。二、讨论了不同浓度的硝酸铁溶液对合成ε-Fe2O3纳米颗粒的影响。发现硝酸铁溶液浓度为30%时,ε-Fe2O3纳米颗粒具有尺寸大,矫顽力大的特点;浓度为50%时,ε-Fe2O3纳米颗粒尺寸小,矫顽力也小。ε-Fe2O3纳米颗粒的矫顽力与颗粒尺寸成正相关。且随着硝酸铁溶液浓度的增大,合成的样品中杂相α-Fe2O3的存在越来越不明显。三、讨论了制备SiO2载体的压强对合成ε-Fe2O3纳米颗粒的影响。研究发现随着压强的增大,即二氧化硅载体的致密度增加,ε-Fe2O3纳米颗粒尺寸有减小的趋势,矫顽力也随纳米颗粒的尺寸发生变化。
其他文献
钛酸镧(La2Ti2O7)是一种新型的人工合成功能陶瓷材料,具有A2B2O7类钙钛矿结构。它表现出良好的压电性与铁电性,被广泛应用在铁电薄膜底电极、电光设备以及信息存储器制备领域。众所周知,压力是一种“干净”的物性调控手段,可以对物质的结构、电学、光学、磁学等性能进行有效的调控。因此,在高压环境下,物质可以出现许多常压下不存在的新奇特性。本论文主要在高压下对La2Ti2O7的电输运性质以及结构进行
作为一种常见的氧化物材料,钛酸锶在热电功能材料方面具有广泛应用前景。本文采用固相反应法利用高温高压条件,研究了钛酸锶合成以及钛酸锶材料的性质优化。利用高温高压产生的密闭环境以及加入夺氧能力较强的钛粉创造了较为密闭的还原环境,合成了非化学计量比钛酸锶块体材料。通过不同测试设备对材料进行表征并进行研究,主要内容如下:(1)通过高温高压方法成功合成出SrTiO3样品,并且在3.0 GPa~5.0 GPa
立方氮化硼(c-BN),是一种人工合成的超宽禁带半导体材料,其禁带宽度在6.1-6.4eV范围内,具有优异的物理化学性能,可通过掺杂形成n型或p型半导体材料,在力、热、光、电子学等领域有很大的应用潜力。此外,它具有仅次于金刚石的硬度、介电常数小、寄生电容小、工作温度高、抗高能粒子辐射、耐腐蚀等优点,且材料的击穿电压较高,使得器件更适合在高温、强辐射等恶劣环境下稳定工作,是极端电子学材料。目前,由于
随着激光光谱技术的迅猛发展以及天体光谱的分辨率和信噪比不断提高,激发了人们对原子和离子光谱分析的广泛关注。对超精细结构(HFS)的研究与测量在原子物理、原子核物理、理论物理、电动力学、宇宙学测量以及原子光谱学等诸多领域具有重要的研究意义和应用价值,该研究不仅能够帮助人们了解原子内部复杂的结构,提供关于原子以及原子核的大量信息,还增强了人们对QED效应、电子关联模型和相对论效应的认识。为了从高分辨率
由于锰氧化物在催化、电池、磁性和吸附等技术领域,均展现出了独特的物理化学性质,具有重要的研究意义和应用前景。相比其体材料,锰氧化物纳米材料具备更为优异的性能,成为近年来材料研究领域备受关注的课题。而高压技术作为材料研究的新手段,已经被广泛应用于研究材料的物理及化学性能。高压研究的目的主要是为了发现材料的新性能和新行为,这将有助于我们设计和合成出具备更优异性能的新型材料,在材料的设计和合成方面具备重
缺陷在决定材料性能方面发挥着重要的作用。特别是,在低维体系中,缺陷对材料的光子、电子的运动及其调控的作用更为显著。为了使二维材料的功能最大化,对缺陷的深入理解和精确处理是必不可少的。六方氮化硼(h-BN)是典型的层状二维材料,在催化剂、光电子和半导体器件领域具有广阔的应用前景。hBN是超宽禁带半导体材料(>6 e V),具有丰富的缺陷中心,为深入研究缺陷类型,精准的控制缺陷以及调制光电性能提供了理
当电子集成电路在信息处理速度方面达到极限时,光学集成电路有望代替电子集成电路解决信息高速传输和处理的问题。在波长或亚波长尺度的纳米激光器由于功耗低、调制速度快等特点成为了实现光学集成电路的关键器件之一。本文利用金刚石对顶砧加压与微纳光学表征技术,系统研究了高压下ZnO纳米线微腔的光致发光光谱和光学显微图像,主要做了以下工作:(1)利用化学气相沉积法(CVD)制备出单晶ZnO纳米线微腔。通过调控石英
非线性微分-差分方程在数学,物理学,生物学,经济学等研究领域中有着广泛的应用,多年来人们发展很多求解非线性微分-差分方程的方法,如反散射法,Darboux变换法,指数函数法,椭圆函数法等,得到很多具有特殊意义的解析解.本文利用指数函数法,Darboux变换法研究了三类非线性微分-差分方程解析解,得到了方程不同类型的孤立波解,结合数值实验,分析了解的性质.本文的具体内容分为以下四部分.第一部分介绍了
在消费文化影响下的今天,艺术家越来越难以纯粹地将自己的理念介入到艺术创作之中。每一个个体都要在消费的漩涡中找到自己的立身之地,了解消费文化与当代艺术之间的关系。消费文化是当代艺术反映时代特征的一大重要母题;消费文化影响下,当代艺术的创作者们学会用品牌和符号包装自己,进行形象的包装与塑造;当代艺术与商业合作走向共赢的道路,艺术衍生品、艺术产品大行其道。消费主义文化与当代艺术创作合流交汇,因此,今天的
本文主要研究了高阶耦合微分方程的周期解以及伪周期解的存在唯一性问题.众所周知,高阶耦合微分动力系统在众多领域有着广泛的应用.在本篇文章中,我们主要采用指数二分和不动点理论来处理高阶耦合动力系统的周期解以及伪周期解问题.其主要方法是采用降阶的思想,把高阶耦合微分方程降为一阶的非线性耦合微分方程.然后利用已有的一阶非线性耦合微分方程理论去解决我们的问题.本文安排如下:全文共分为四章.第一章是对高阶耦合