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以铁氧体磁粉和钕铁硼(NdFeB)磁粉为磁性填料制备磁性丁腈橡胶(NBR)胶料,研究两种磁粉单用和并用对胶料性能的影响。结果表明,两种磁粉单用时,采用NdFeB磁粉制备的磁性NBR胶料的磁性能更优异。两种磁粉并用时,随着NdFeB磁粉用量的增大,胶料的硬度增大,拉伸强度和撕裂强度先增大后减小,在铁氧体磁粉/NdFeB磁粉并用比为700/10时达到最大;胶料的剩余磁感应强度和最大磁能积先增大后减小,在铁氧体磁粉/NdFeB磁粉并用比为700/30时最大,分别为0.197 T和7.3 kJ·m-3。 相似文献
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铁氧体磁性纳米材料因其高比表面积、吸附速度快、易被外磁场分离等显著优势,在水处理方面已经成为一个研究热点,然而它的应用受到低的吸附性能的限制,目前许多研究将铁氧体与有机物或无机物复合来解决这一问题.本文介绍了铁氧体复合材料的制备流程,并对铁氧体磁性复合材料在吸附阴离子污染物应用方面的研究进展进行了综述,最后展望了该类材... 相似文献
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MnZn铁氧体/SrTiO3/PTFE复合材料的制备与表征 总被引:1,自引:0,他引:1
采用SrTiO3溶胶对MnZn铁氧体进行表面改性,得到MnZn铁氧体/SrTiO3复合粉体,以PTFE为基体,制备了的MnZn铁氧体/SrTiO3/PTFE复合材料。采用HP4292B和HP4294对复合材料电磁性能进行了表征。结果表明:复合材料在低频阶段具有较高磁导率和介电常数以及较低磁损耗和介电损耗,复合材料的介电频率响应符合德拜弛豫理论。 相似文献
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本文采用法国Setaram TG-DTA92热分析仪对几种磁性陶瓷材料-锰锌铁氧体和镍锌铁氧体进行了实验研究,并由热分析结果分析了它们的反应特性,该工作对磁性陶瓷的加工具有指导意义。 相似文献
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硅藻土基磁性复合材料因其具有大的比表面积、良好的抗腐蚀性能,能够在外加电场下定向移动且易于分离,同时兼具光电、电磁性,常作为吸附剂、催化剂和吸波基材广泛应用于环境、生物、光电及催化工程中。其磁性组分性能多样使得硅藻土基复合材料具有不同的效能评价,硅藻土表面因磁性组分的复合发生化学和物理变化,因此需要不同的制备方法。本文将磁性硅藻土复合材料基于磁性组分进行分类,综述了近年来的最新硅藻土基磁性复合材料的研究进展,主要探讨了此类复合材料表面及结构、活性机理、制备方法等对其性能的影响,最后根据不同应用领域对复合材料取得的新进展进行介绍。分析表明:硅藻土基磁性复合材料的天然多孔结构所具有的吸收、吸附性能和半导体的磁光性能结合,使得材料性能得到改善的同时具有更好的综合性能。特别是尖晶石型铁氧体-硅藻土在光电催化和吸波领域的性能表现更好,应用前景广泛。 相似文献
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磁性坡缕石复合材料的制备及性能 总被引:6,自引:4,他引:2
以提纯和超细制备的纳米坡缕石矿浆与纳米Fe3O4磁性流体复合,经加热和活化处理后,制备了外包磁性微粒的磁性坡缕石纳米复合材料.当每100 g坡缕石中加入24 g纳米磁性微粒时,磁场对磁性坡缕石纳米复合材料的截留量为90.2%,其磁化率为4.3×10-2.利用化学分析、X射线衍射、红外光谱、透射电镜及磁性能测试等分析手段对磁性坡缕石复合材料进行了表征及磁性能测试,结果表明:所制备的坡缕石磁性复合材料具有高分子靶向药物载体材料的功能,有望成为新型靶向药物载体材料. 相似文献
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大家知道,施加磁场后磁畴壁易移动的铁磁材料叫作软磁。而磁畴壁不易移动的则叫作硬磁。对于永久磁,硬磁则是理想的。第1种永磁材料是在1948年发表的关于磁旋的Stoner-Wohlfarth理论基础上研制的,为六角铁氧体。尽管早先已经知道铁(Fe2O3)、钡、锶或铅氧化物的混合物是磁性的, 相似文献
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以油酸为表面活性剂,1-十八烯为溶剂,通过高温热分解油酸铁和油酸锰制备了锰铁氧体磁性纳米粒子。考察了热分解温度和时间以及油酸与油酸盐的投料比对磁性纳米粒子结构和性质的影响。结果表明:随着反应温度的提高或反应时间的延长,所得磁性纳米粒子遵循α-Fe2O3-尖晶石结构锰铁氧体-锰铁氧化物固溶体的衍变过程,饱和磁强度也表现出先增强后减弱的规律。磁性纳米粒子形貌转变过程遵循粒子内熟化机理。随着反应时间延长,磁性纳米粒子由纺锤状纳米粒子转变为具有棱角的不规则状纳米粒子,进而形成球状磁性纳米粒子。当n(油酸)/n(油酸盐)=0.8,在300℃下热分解反应1 h时,磁性纳米粒子饱和磁强度达到15.14 emu/g。 相似文献
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引 言磁性胶粒系统是由纳米级磁性微粒高度分散于载液中所构成的稳定的胶体体系 .外磁场对磁性胶粒体系的内能、摩尔定容热容、熵等热力学参量的影响及依赖关系直接影响到磁胶粒系统的使用情况和应用范围 .对于磁性液体磁特性的理论研究非常活跃 ,已提出了一些理论模型 .Rosensweig[1]采用流体力学的方法把磁性液体作为连续介质来处理 ;Berkovsky等[2 ]应用统计热力学的理论对磁性液体进行了研究 ;柳学全等[3]采用计算机模拟方法对磁胶粒系统的磁特性进行了讨论 ,定量分析了磁性颗粒大小、磁液浓度等对磁液磁特性的影响… 相似文献
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