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1、Mn-Zn鐵氧體材料是現(xiàn)代電子工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料,廣泛應(yīng)用于多路通信、開(kāi)關(guān)電源、變壓器磁芯、濾波器、錄音和錄象的各種記錄磁頭、信息存儲(chǔ)系統(tǒng)、醫(yī)療診斷、軍工和民用的抗電磁干擾等,隨著通訊技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)Mn-Zn鐵氧體材料提出了越來(lái)越高的要求,而改善Mn-Zn鐵氧體性能的研究主要集中在以下三個(gè)方面:一是材料成分比例的調(diào)整;二是制備工藝的改進(jìn),三是化學(xué)摻雜。本文對(duì)氧化共沉淀法制備Mn-Zn鐵氧體的工藝和稀土摻雜效應(yīng)進(jìn)行了
2、研究。 本文在氧化共沉淀法制備Fe3O4的基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn),用強(qiáng)氧化劑H2O2代替空氣,在溶液中直接合成納米Mn-Zn鐵氧體粉末,研究了溶液的濃度、PH值、熱處理及表面活性劑對(duì)樣品的相、微結(jié)構(gòu)及磁性能的影響,結(jié)果表明:采用氧化共沉淀法在溶液中能直接制備出單相Mn-Zn鐵氧體納米粉末,溶液的濃度和PH值是該方法的兩個(gè)關(guān)鍵因素,溶液的濃度越高、PH值越大,制備的Mn-Zn鐵氧體樣品結(jié)晶越完整,飽和磁化強(qiáng)度越高;制備的Mn-Zn鐵
3、氧體樣品在空氣中經(jīng)不同溫度熱處理后均出現(xiàn)了Fe2O3,F(xiàn)e2O3的含量隨熱處理的溫度升高而減少,Mn-Zn鐵氧體樣品的飽和磁化強(qiáng)度隨熱處理的溫度升高而增大;Mn-Zn鐵氧體樣品在空氣中600℃熱處理,然后再氮?dú)鈿夥罩欣鋮s未出現(xiàn)Fe2O3,其飽和磁化強(qiáng)度比空氣中冷卻的要高;在溶液中加入適量的表面活性劑十六烷基三甲基溴化胺(CTAB),能有效減少納米粒子的團(tuán)聚,樣品的晶粒度和飽和磁化強(qiáng)度隨表面活性劑和水的質(zhì)量比的增大而減少。 其次采
4、用氧化共沉淀法在溶液中對(duì)Mn-Zn鐵氧體進(jìn)行稀土RE(RE=Y、Nd、Gd、Dy)摻雜,制備出Mn0.5-Zo0.5RExFe2-xO4(RE=Y、Nd、Gd、Dy)納米粉末,研究表明:采用氧化共沉淀法在溶液中能制備出單相Mn0.5-2n0.5RExFe2-xO4(RE=Y、Nd、Gd、Dy)納米粉末,Mn0.5-Zn0.5RExFe2-xO4(RE=Y、Nd、Gd、Dy)樣品的晶粒度隨x的含量增大而減少。Y3+、Nd3+摻雜的Mn-Z
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