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941.
柠檬酸法合成高性能BaFe12O19超微粉 总被引:6,自引:1,他引:6
本文利用柠檬酸法合成了BaFe12O19超微粉末,借助于X-射线衍射法,透射电子显微镜,振动样品磁强计等技术,对粉末的结构,形貌,粒径和磁学性能进行了研究。 相似文献
942.
高磁导率MnZn铁氧体作为现代电子行业和信息产业中的一项基础性材料,在现代信息技术的不断发展中,高磁导率MnZn铁氧体正在向着高频率、低损耗的方向发展,促进着人们对高磁导率MnZn铁氧体配方和烧结工艺研究力度的不断加深。在提高MnZn铁氧体磁导率上,其主要是通过优化配方和改善烧结工艺来实现的,基于此,文章以综述的方法,对高磁导率MnZn铁氧体的配方和烧结工艺进行了阐述。 相似文献
943.
堇青石--铁氧体基复合节能涂层的结构与红外辐射性能 总被引:1,自引:0,他引:1
以Fe2O3、MnO2、Cr2O3和堇青石粉末为原料,采用高温固相反应合成堇青石--铁氧体基红外辐射复合材料。以改良后的硅酸盐无机胶为黏结剂制备红外辐射涂料,采用涂刷工艺在普碳钢基体表面制备红外辐射节能涂层。利用热重--差热分析仪、X射线衍射仪、扫描电子显微镜及红外光谱对粉末的热稳定性、物相组成和微观结构及涂层的发射率进行分析。探讨了黏结剂的浓度、粉胶比对涂层机械性能的影响,确定了最佳的配料比及工艺制度。结果表明:当硅酸盐质量分数为32%、粉胶质量比为1∶1.2时,制备的红外辐射涂层具有较好的红外辐射性能和机械性能,在6~20μm波段内,红外辐射率在0.8以上,最高可达0.94;涂层的附着力为1级,且具有良好的耐磨性、耐冲击性和抗热震性能,可在600℃的碳钢基体表面长期使用。 相似文献
944.
对CuZnTi铁氧体的热敏特性进行了研究,材料的磁导率在居里温度TC附近变化很快,通过改变成份中Zn和Ti的含量可以改变材料的居里温度的大小。在掺入稀土离子Nd3+和Sm3+后材料的起始磁导率μi在TC附近变化速度增加10倍最高达791/℃。可以作为用于高精度温控开关的热敏材料。 相似文献
945.
原生矿湿法制备锰锌铁氧体超细粉 总被引:1,自引:0,他引:1
以软锰矿、闪锌矿、硫铁矿为原料,经酸浸取对浸液进行除杂、精制,采用碳铵共沉淀法在小规模试验探索条件的基础上进行放大实验制备超细Mn-Zn铁氧体前驱粉体。用X射线衍射,透射电镜等对超细Mn-Zn铁氧体粉进行了表征。结果表明:该粉体粒子基本为球形,平均粒径为50nm;在800℃,对前驱体煅烧2h,可制备出结晶良好的尖晶石结构的超细锰锌铁氧体粉体,实验结果与小规模试验基本一致。 相似文献
946.
NiFe2O4/SiO2纳米复合材料的合成 总被引:1,自引:0,他引:1
以正硅酸乙酯和金属硝酸盐分别作为SiO2和铁氧体的前驱体,通过溶胶-凝胶法成功将NiFe2O4纳米颗粒分散于SiO2基体中制得NiFe2O4/SiO2磁性纳米复合材料。利用IR,XRD,DSC,TEM和振动样品磁场计等分析测试手段对合成的材料进行了检测。研究发现:当干凝胶热处理温度较低时,材料以非晶态存在;当热处理温度达到400℃时,SiO2基体中开始有NiFe2O4团簇形成;当热处理温度达到800℃时.在SiO2基体中形成了结晶较完整的NiFe2O4纳米晶。通过对干凝胶干燥温度对NiFe2O4晶粒大小影响的研究,可以认为完整的SiO2网络有助于更好地限制NiFe2O4晶粒的生长。对材料的磁性能研究结果表明:经156℃干燥,800℃热处理合成的NiFe2O4/SiO2纳米复合材料显示超顺磁性。 相似文献
947.
948.
《精细化工》2017,(11)
采用固相法制备了BaM和Mn-Co-Zr三元离子掺杂BaM(BaFe_(9.6)Mn_(0.6)Co_(0.6)Zr_(1.2)O_(19))粉体,并考察了烧结温度和掺杂对BaM结构和磁性的影响。利用X射线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM)对其结构和形貌进行表征,结果表明,掺杂前后粉体均为纯相M型钡铁氧体,掺杂有利于颗粒细化,且尺寸均匀,最佳烧结温度为1 300℃。采用振动样品磁强计(VSM)和矢量网络分析仪(VNA)测定其静态和动态磁性能,VSM结果表明,Mn-Co-Zr掺杂使BaM从典型永磁材料变为软磁材料,矫顽力最低为50.4 Oe。软磁化的BaM仍然比尖晶石铁氧体具有更高的磁各向异性,VNA测试发现,烧结温度1 250℃的掺杂BaM其共振频率高达16 GHz,拟合得到最强电磁波吸收在14.3 GHz达到-57.6 d B。 相似文献
949.
950.
新型纳米微波吸收剂研究动态 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了纳米微波吸收剂的吸波机理及其优异的吸波性能。综述了目前国内外新型纳米吸波材料的研究动态,对纳米铁氧体及其复合物吸收剂,纳米陶瓷吸收剂,纳米金属与合金吸收剂,纳米导电聚合物等几种新型纳米微波吸收剂的特点和应用背景进行了描述。提出了高性能纳米微波吸收材料今后的发展前景。 相似文献