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低温燃烧合成制备NixZn1-xFe2O4(O.3≤x≤0.8) 铁氧体粉末与特性

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摘要 本报告以低温燃烧法合成NixZn1-xFe2O4铁氧体粉末,整个燃烧合成在低温下进行.所得铁氧体粉末以X光粉末绕射法进行结构分析,并以穿透式电子显微镜进行粉末颗粒大小与形状之鉴定,再以振动样品测磁仪进行磁性质之量测.实验结果显示以低温燃烧合成法所制备之NixZn1-xFe2O4铁氧体粉末为立方晶结构,但在x=0.3~0.4之间时有γ-Fe2O3相出现,而在x=0.7~0.8之间有Ni结晶出现.磁性质方面,在x=0.4时饱和磁化量最高达81.2 emu/g,矫顽磁力达117.02 Oe.而在x=0.7时可得最大矫顽磁力142.5 Oe,此时饱和磁化量约为56 emu/g.以穿透式电子显微镜分析铁氧体颗粒大小约在10~30 nm之间,显示此方法可快速并且在低温下合成NixZn1-xFe2O4铁氧体粉末.
出处 《过程工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第z1期218-223,共6页 The Chinese Journal of Process Engineering
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  • 1[1]E.M. Gundlach, P.K. Gallagher, Thermochim. Acta 1998, 318:15. 被引量:1
  • 2[2]P.S. Anil Kumar, J.J Shrotri, S.D. Kulkarni, C.E.Deshpande, S.K. Date, Mater. Lett. 1996, 27:293. 被引量:1
  • 3[3]C.J. Chen, K. Bridger, S.R. Winzer, V. Paiverneker, J. Appl. Phys. 1988, 63: 3786. 被引量:1
  • 4[4]A. Goldman, Modern Ferrite Technology, Van Nostrand Reinhold, New York, 1990,15. 被引量:1
  • 5[5]A. Chatterjee, D. Das, S.K. Pradhan, D. Chakravorthy, J. Magn. Magn. Mater. 1993, 127:214. 被引量:1
  • 6[6]P.S. Anil Kumar, J.J. Shrotri, S.D. Kulkarni, C.E. Deshpande, S.K. Date, Materials Letters 1996, 27:293-296. 被引量:1
  • 7[7]J.J. Shrotri, S.D. Kulkarni, C.E. Deshpande, A. Mitra, S.R. Sainkar, P.S. Anil Kunar, A.K. Date, Materials Chemistry and Physics 1999, 59:1-5. 被引量:1
  • 8[8]J.J. Kingsley, K.C. Patil, Mater. Lett. 1998,6 (11-12): 427. 被引量:1
  • 9[9]S.R. Jain, K.C. Adiga, V.R. Pai Verneker, Combust. Flame 1981, 40:71. 被引量:1
  • 10[10]Y.P. Fu, C.H. Lin, Journal of magnetism and magnetic materials. 2002, 251:74-79. 被引量:1

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