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掺杂稀土元素镧的钡铁氧体超微粉末的微波吸收特性研究

云月厚 , 张常在 , 李国栋

功能材料

采用溶胶-凝胶法制备了掺杂稀土元素镧的钡铁氧体超微粉末,就镧元素的掺杂含量对钡铁氧体吸波性能的影响进行了对比研究.实验表明,用聚乙二醇凝胶法制备的BaLaxFe12-xO19超微粉末,当x为0.03时,对微波吸收效果最佳.在涂层厚度1.0mm,测试频段为7.5~11.9GHz内,吸收量均在25dB以上,在11.6GHz处,吸收峰值达41.4dB.

关键词: 溶胶-凝胶法 , 稀土 , 钡铁氧体 , 超微粉末 , 微波吸收特性

溶胶-凝胶自燃烧法合成镧掺杂钡铁氧体纳米粉体及其吸波性能研究

张兴凯 , 王绳芸 , 张健 , 张棚 , 刘俊亮 , 张明

稀有金属 doi:10.13373/j.cnki.cjrm.2015.08.007

采用溶胶-凝胶自燃烧法合成镧掺杂六角钡铁氧体(LaxBa1-xFe12O19)纳米粉体,细致研究了镧掺杂量对所合成六角钡铁氧体纳米粉体物相形成、颗粒尺寸以及电磁特性等的影响.结果表明:随着镧掺杂量的提高,获得纯相掺杂铁氧体粉体的热处理温度提高,当热处理温度为1000℃时,所得纯相镧掺杂六角铁氧体粉体Ba位La掺杂量x(摩尔分数)可达0.20;镧元素掺杂抑制了后续热处理过程中晶粒长大,对于所合成产物的颗粒呈现出一定细化作用,这在较高热处理温度下更为明显;镧掺杂改性六角钡铁氧体的吸波效率与吸波频带随着镧掺杂量的提高而改变;当镧掺入量x为0.15时,所得镧掺杂六角钡铁氧体/石蜡混合物具有良好的吸波性能:在厚度为2 mm时其最高吸收损耗达-15 dB,吸收损耗高于-10 dB的吸收频带为13~ 16 GHz,频带宽度为3 GHz.

关键词: 钡铁氧体 , 镧掺杂 , 纳米粉体 , 溶胶-凝胶自燃烧 , 吸波性能

热处理升温速率对钡铁氧体空心微珠形貌与吸波性能的影响

蔡旭东 , 王建江 , 娄鸿飞 , 侯永伸 , 高海涛

稀有金属 doi:10.13373/j.cnki.cjrm.2014.02.011

采用将火焰热喷涂技术、自蔓延高温合成技术及快速冷却凝固技术结合在一起的自反应淬熄法,制备了以尖晶石型钡铁氧体为主的空心微珠,然后分别以3,7和15℃·min-13种升温速率将其加热到1100℃、保温4h后再冷却至室温,通过扫描电镜(SEM),X射线衍射(XRD)和矢量网络分析仪等手段,研究了3种升温速率下空心微珠形貌和吸波性能的变化.结果表明:未热处理时,空心微珠主要由Al2O3,Fe2O3,Fe3O4,BaFe2O4组成,表面无明显晶粒出现,最低反射率为-2 dB;3℃·min-慢速升温条件下,空心微珠物相主要由Fe2O3,BaFe12O19,BaAl12O19和Al2O3组成,表面出现了典型的六角晶型,反射率有3个极值,最低反射率为-16.5 dB,低于-10 dB的吸收带宽为2.2GHz;7 ℃·min-1中速升温条件下,物相组成为Fe2O3,BaFe12O19,BaAl12 O19,Al2O3和Fe3O4,微珠表面以片状晶为主,最低反射率为-6.5dB; 15℃·min-1快速升温条件下,由于晶体生长和受扩散控制的固相反应不充分,物相组成中出现了Ba0.83 Fe11O17.33和BaFe13.2O20.8中间相,空心微珠表面主要为等轴晶,最低反射率为-3.9 dB.慢速升温时钡铁氧体空心微珠吸波性能优于中速和快速升温条件.

关键词: 钡铁氧体 , 空心微珠 , 升温速率 , 热处理 , 吸波性能

六角晶系钡铁氧体与锶铁氧体吸波性能的比较

张晏清 , 邱琴 , 张雄

材料导报

采用柠檬酸盐溶胶一凝胶法制备了六角晶系钡铁氧体BaFe12O19与锶铁氧体SrFe12O19.采用XRD、AFM、TEM研究了产物的粒形、粒径与矿物组成.结果表明,铁氧体的平均粒径为50nm.采用网络分析仪分别测试了0.1~6GHz内铁氧体的介电常数、磁导率与12~18GHz内吸波涂层的微波损耗.结果表明,钡、锶铁氧体的介电常数虚部形态与损耗角正切形态基本相同,但钡铁氧体在较宽的频率范围内具有较多的损耗角正切峰值,钡铁氧体的吸波性能优于锶铁氧体.

关键词: 钡铁氧体 , 锶铁氧体 , 复介电常数 , 复磁导率 , 微波损耗

油相和水相的比例对反相微乳液法制备钡铁氧体磁学性能的影响

杜毅 , 李大伟 , 李举豹 , 高彬 , 陈玉清

材料导报

通过反相微乳液法制备钡铁氧体(BaFe12O19),研究了反相微乳液法油水比例对BaFe12O19磁学性能的影响,分析了烧结温度对晶相以及晶体形貌的影响,得到了最佳的实验工艺参数,当油相和水相的体积比为6:1时,通过透射电镜观察发现:80℃热处理得到的样品的前驱体颗粒尺寸约40nm;在800℃烧成后得到片状、直径约50~80nm的钡铁氧体,并测得其饱和磁化强度为47.41emu/g,剩余磁化强度为29.01emu/g,矫顽力为2209Oe,磁滞回线面积为1120708;在900℃热处理还出现了新相BaO2.

关键词: 反相微乳液 , 钡铁氧体 , 纳米颗粒 , 磁学性能

热处理对纳米钡铁氧体磁性的优化研究

田书雅 , 张小平 , 王军

人工晶体学报

对水热法制备的BaFe12 O19纳米颗粒进行了不同温度的热处理,研究热处理温度对纳米钡铁氧体微结构和磁性能的影响.结果表明,随着热处理温度的提升,铁氧体样品粒径逐渐增大,结晶性能趋于完善;水热合成的钡铁氧体纳米颗粒室温测得的矫顽力为92.21Oe,饱和磁化强度为8.87 emu/g,呈现为半硬磁特性;同时,样品的磁性能与热处理温度有密切关系,在800℃处理的纳米钡铁氧体室温饱和磁化强度Ms增加到52.97 emu/g,矫顽力Hc增加到5.052 kOe,居里温度大小为712.2 K,样品转变为硬磁体,转变温度区间定为500 ~ 700℃.

关键词: 钡铁氧体 , 磁性能 , 热处理 , 水热法

有机载体对钡铁氧体厚膜微结构的影响研究

黄照林 , 张万里 , 彭斌

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2011.01.012

本文采用丝网印刷方法来制备钡铁氧体厚膜,研究了钡铁氧体浆料的成分对钡铁氧体厚膜表面形貌的影响,并讨论了排胶时间对其表面形貌的影响.研究结果表明,采用松油醇和柠檬酸三丁酯构成的混合溶剂可以有效改善钡铁氧体浆料的挥发特性,进而降低钡铁氧体厚膜的气孔率,提高厚膜的饱和磁化强度.通过降低有机载体的比例,可以提高钡铁氧体厚膜的致密度和剩磁比而矫顽力降低.排胶时间对于使用混合溶剂的钡铁氧体厚膜的表面形貌影响较小,这是由于混合溶剂具有平稳的挥发特性所致.

关键词: 钡铁氧体 , 厚膜 , 浆料 , 表面形貌 , 磁性能

CoZn-X型钡铁氧体的结构与高频磁性

王常生 , 李龙土 , 齐西伟 , 周济

功能材料

结合化学共沉淀方法制备了CoZn-XX型六角晶系钡铁氧体,对其结构、显微形貌和磁性的测量分析表明:Zn的加入有利于促进CoZn-XX型钡铁氧体相的形成及晶粒长大,也有利于提高饱和磁化强度;适当的Zn含量可以使CoZn-X型钡铁氧体具有高频软磁特性,经1320℃×3h烧结后样品的起始磁导率随Zn含量增加在x=1.0处有极大值15,对应截止频率140MHz.

关键词: CoZn-X , 钡铁氧体 , 化学共沉淀法 , 高频磁性

不同粒径钡铁氧体空心微珠的自反应淬熄法制备及其吸波性能

蔡旭东 , 王建江 , 许宝才 , 娄鸿飞 , 侯永伸

人工晶体学报

以Al+ Fe2O3+ BaO2+蔗糖+环氧树脂为反应体系,运用将自蔓延高温合成技术、火焰喷涂技术与及快速冷却凝固技术相结合的自反应淬熄法,通过加入聚乙二醇发泡剂、不加发泡剂和加入NaNO3发泡剂三种方式,分别制备出粗径、中径和细径三种不同粒径的钡铁氧体空心微珠,研究了三种粒径空心微珠的形成机理和吸波性能.结果表明,发泡剂发气量的多少和熔滴的粘度共同决定了空心微珠粒径的大小.介电常数的实部ε′和复磁导率的实部μ′在0.5 ~7 GHz间依次表现为中径>细径>粗径;介电常数的虚部ε″和复磁导率的虚部μ″在0.5~11.5 GHz间依次表现为中径>细径>粗径.中径空心微珠最低反射率为-17.5 dB,低于-10 dB的吸收频带为11~14GHz,吸波性能优于粗径和细径空心微珠.将粗径和细径空心微珠按质量比1∶1复合后,由于吸波单元的非连续化,空心微珠的吸波性能明显增强.

关键词: 空心微珠 , 粒径 , 吸波性能 , 钡铁氧体 , 自反应淬熄法

纳米钡铁氧体的制备与磁性研究

葛洪良 , 陈强 , 王新庆 , 金红晓 , 李良 , 褚宁杰

稀有金属材料与工程

采用溶胶凝胶法在不同pH值和煅烧温度条件下制备了M型纳米钡铁氧体样品,利用X射线衍射、场发射扫描电镜以及振动样品磁强计研究了溶液pH值和煅烧温度对纳米钡铁氧体的微结构和磁性能的影响.实验结果表明:溶液pH值及煅烧温度对钡铁氧体的相结构和磁性能都有很大影响.当溶液pH值在3以上时,有利于BaFe12O19相的形成,纳米钡铁氧体的晶粒尺寸约50 nm,饱和磁化强度Ms和矫顽力Hc在pH=7时达到最高.对于pH=7的样品,在700℃左右开始有BaFe12O19相形成,同时伴有较多量的α-Fe2O3和少量的BaFe2O4与BaCO3杂相.随着温度的升高,BaFe12O19主相不断形成积累,杂相逐渐减少,当煅烧温度为800℃时,样品基本上为纯BaFe12O19相,经900℃热处理后样品磁性能最佳:饱和磁化强度达到Ms=61.6(A·m2)/kg,矫顽力为Hc=4.56×105A/m.

关键词: 钡铁氧体 , pH值 , 煅烧温度 , 磁性能

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