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水热法制备纳米镍锌铁氧体粉体及其磁性能 总被引:1,自引:0,他引:1
用水热法分别在200℃和220℃下反应5h制备了纳米级镍锌铁氧体(Ni0.5Zn0.5Fe204)粉体.用X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)分析合成的纳米Ni0.5Zn0.5Fe2O4的物相,结果表明:200℃水热反应5h得到的纳米Ni0.5Zn0.5Fe2O4粉体中含有γ-Fe2O3,220℃水热反应5h可以得到纯纳米Ni0.5Zn0.5Fe2O4粉体.用透射电镜(transmission electron microscope,TEM)、M(o)ssbauer谱(M(o)ssbauer spectroscopy,MS)、Fourier红外分析(Fourier transform infrared spectroscopy,FTIR)、振动样品磁强计(vibrating sample magnetometer,VSM)等方法表征纯纳米Ni0.5Zn0.5Fe2O4粉体.TEM结果表明:纳米Ni0.5Zn0.5Fe2O4粉体粒子为球形,粒径约为20nm.室温MS结果表明:大部分纳米Ni0.5Zn0.5Fe2O4粉体粒子表现出铁磁性,少量的表现出超顺磁性.FTIR分析表明:样品在577 cm-1和420 cm-1处出现NiZn铁氧体的特征峰.磁滞回线结果表明:纳米Ni0.5Zn0.5Fe2O4粉体粒子的饱和磁化强度为38.14A·m2/kg,剩磁为17.32A·m2/kg,矫顽力为29 275.29A/m. 相似文献
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水热法制备镁铝尖晶石载体 总被引:5,自引:1,他引:5
MgAl2O4是一种优良的催化剂载体。与γ-Al2O3相比,MgAl2O4不仅能提高催化剂的强度,同时由于载体具有碱性,可提高催化剂的变换活性,且载体比较稳定,抗水合性远优于氧化铝系载体。采用水热合成法,在一定的温度下,选用适当的矿化剂及助剂,合成出适合于镁铝尖晶石载体制备用前驱物粉体。该粉体经成型、焙烧后可制备出镁铝尖晶石结构的载体。试验结果表明,载体强度超过160 N/cm,经水热试验后强度仍大于150 N/cm,可满足高压、高汽气比条件下应用的要求。 相似文献
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以硝酸钴、硝酸铝和氢氧化钠为主要原料,采用水热法通过一系列正交对比实验制备了较纯净、结晶完整,直径为100nm左右且分散性良好的CoAl2O4纳米晶。用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)及X射线能量色散谱仪(EDS)测定了粉体的晶相组成、微观形貌和元素组成。实验结果表明:水热法制备CoAl2O4纳米晶的最佳工艺条件为水热温度T=200℃、水热时间t=16h、前驱液摩尔浓度C=0.25mol·L-1、pH值=11、Al3+:Co2+=4:1(摩尔比)。球形的CoAl2O4粉体是单晶且沿[311]方向取向生长。 相似文献
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水热法制备锰锌铁氧体纳米晶 总被引:1,自引:0,他引:1
以水热法制备了粒径为20-40nm的锰锌铁氧体纳米晶,以XRD、SEM、磁强计等对产物做了表征,分析了影响锰锌铁氧体纳米晶的因素。结果表明,在T≥150℃,t≥5h条件下,均能得到阵锌铁氧体纳米晶粉末。T=450℃时制备的纳米晶的磁强度最高;添加剂能改善水热体系的均匀性,使产物分布均匀、晶相单一、团聚少。 相似文献
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由于金属磷酸盐自身的结构较为多样化,使其被用到陶瓷、催化剂载体、吸附剂、离子交换剂与分子筛中。而在金属磷酸盐中磷酸镍是较为关键的一部分,其在催化、颜料、电镀等多方面的应用较为广泛,但如今对于磷酸镍在光催化方面的性能研究较少,因此,对水热法的制备技术展开简述,进而采用水热法制备了磷酸镍,最后研究磷酸镍处于紫外光照射下的光催化活性。 相似文献
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镍锌铁氧体是良好的软磁性材料,通常被作为电磁波吸收材料应用在VHF/UHF中,关于其制备方法和性能分析的研究受到了广泛关注。 相似文献
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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Mn08Zn0.2Fe2O4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. 相似文献
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尖晶石型铁氧体微粉的液相合成及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
尖晶石型铁氧体微粉是一类铁系无机精细化工产品,广泛应用于磁记录介质、颜料、催化合成、陶瓷烧结原料、电子仪表和微波通讯器件、磁性填料等领域。随着电子工业等高科技产业的飞速发展,对原材料及初级产品的功能特性提出了更高的要求。如近年来开发的磁性液体所需的 Fe_3O_4微粒,要求颗粒度在纳米级,表面活性高,粒度分布窄等。为满足这些要求,就必须对微粉的 相似文献
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用高分子凝胶法制备了稀土元素铈掺杂的镍锌铁氧体粉Ni0.5Zn0.5CexFe2-xO4,并对产物结构和电磁性能进行了表征。结果表明,当Ce3+的掺杂摩尔数x为0.1时,800℃煅烧后会形成立方晶系尖晶石结构的镍锌铁氧体晶相。与Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体相比,在8.2~12.4 GHz频率范围内掺杂铈元素的Ni0.5Zn0.5Ce0.1Fe1.9O4铁氧体的tanδm值降低,而其tanδe值升高,平均值可达0.527。 相似文献