李国福
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代建清
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夏井兵
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陈世杰
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陈辉
稀有金属材料与工程
利用化学共沉淀法制备了NiCuZn铁氧体微粉,研究了反应温度、搅拌速率和盐溶液流速对前驱体粒径的影响.通过XRD、TEM、激光粒度仪(LPS)、精密阻抗分析仪、振动样品磁强计(VSM)等手段对最优条件下得到的样品进行表征.结果表明:当反应温度为70℃,盐溶液的流速为0.5 mL/min,搅拌速率为300 r/min时得到尖晶石相的粉体,粒度约为30 nm.将微粉体在500℃预烧,在900℃烧结后得到样品的相对密度为98%,起始磁导率μi约为200,品质因数Q约为150.截止频率约为70 MHZ.
关键词:
化学共沉淀
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NiCuZn铁氧体
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低温烧结
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磁性能
夏井兵
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代建清
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李国福
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胡志刚
材料导报
针对Me(Me =Fe2+、Mn2+、Zn2+ )-NaOH-H2O体系、Me-NaOH-Na2CO3-H2O体系以及Me-NH4HCO3-NH3·H2O-H2O体系,根据最新的热力学数据及离子在水溶液中的存在形式,进行了最新的热力学计算,得到了各金属离子[Me]T与pH值之间的关系,并给出了不同条件下的log[Me]T-pH曲线,从而确定3种金属离子的共沉淀范围.结果表明,在Me-NaOH-H2O体系中,控制pH值在10.0~10.7之间,可以让3种金属离子共沉淀;在Me-NH1 HCO3-NH3·H2O-H2O体系中.决定3种离子共沉淀范围的是Zn2+的完全沉淀范围,当[C]T=0.5mo1/L、[N]T =0.75mol/L时,控制pH值在6.0~7.5之间,可满足三者的共沉淀要求;在Me-NaOH-Na2CO3-H2O体系中,当[C]T =0.5mol/L时,控制反应体系的pH值在6.3~10.6之间,就可以保证3种金属离子共沉淀,从而获得成分准确的前驱体粉料.
关键词:
无机非金属材料
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锰锌铁氧体
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化学共沉淀法
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热力学分析
李国福
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代建清
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陈世杰
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夏井兵
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陈辉
人工晶体学报
利用化学共沉淀法制备了细小均匀的NiCuZn铁氧体前驱体粉体,通过XRD、TG-DSC、激光粒度仪(LPS)、精密阻抗分析仪、振动样品磁强计(VSM)等手段对粉体进行表征.研究前驱体的粒度分布及晶化过程,在不同的预烧温度下样品的磁性能,不同烧结温度的相结构、磁滞回线和磁性能.结果表明:前驱体粒度分布均匀,烧结后可以得到纯相的尖晶石型NiCuZn铁氧体.当预烧温度为500℃,烧结温度为900℃时,样品磁导率μi约为200,品质因数Q约为150,截止频率约为70 MHz.
关键词:
NiCuZn铁氧体
,
化学共沉淀
,
温度
,
磁性能
夏井兵
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代建清
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李国福
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胡志刚
功能材料
首先对Me(Me=Fe2+、Mn2+、Zn2+)在Me-NaOH-H2O体系中的沉淀行为进行了必要的热力学分析,在此基础上,通过化学共沉淀法制备了尖晶石型的MnZn铁氧体前驱物微粉。利用XRD、SEM对前驱物粉料的粒度分布、物相以及表面形貌进行了表征与测试,并结合TG-DSC(热重与差热扫描分析)对前驱物微粉的煅烧温度进行了分析。前驱物微粉的磁性能由振动样品磁强计(VSM)来表征。实验表明Me在Me-NaOH-H2O体系中共沉范围为10.0~10.7。在此pH范围内,配以一定的盐溶液流速及搅拌速度下,可直接制备出具有尖晶石结构的前驱物微粉,并有效地解决了共沉淀制粉中的洗涤困难的问题。前驱物粉的磁性能测试表明,比饱和磁化强度σs≈64.09A.m2/kg,比剩余磁化强度σr≈3.08A.m2/kg,矫顽力Hc≈0.51A/m。
关键词:
无机非金属材料
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热力学分析
,
锰锌铁氧体
,
共沉淀法