【摘 要】
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近年来铁氧化物由于其众多的基础技术应用受到研究者广泛的关注.在有关氧化铁磁材料中,通过调整改变Fe2O3的相组分可直接改变其磁学性能.我们知道氧化铁Fe2O3有α-Fe2O3,
【机 构】
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固体微结构物理国家重点实验室,南京大学物理学院,南京210093
【出 处】
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江苏省颗粒学会2014年学术年会暨江苏省化工环保技术2014研讨会
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近年来铁氧化物由于其众多的基础技术应用受到研究者广泛的关注.在有关氧化铁磁材料中,通过调整改变Fe2O3的相组分可直接改变其磁学性能.我们知道氧化铁Fe2O3有α-Fe2O3,β-Fe2O3,ε-Fe2O3和γ-Fe2O3四个相.其中具有刚玉型结构和弱铁磁性的α-Fe2O3相与具有尖晶石结构和亚铁磁性的γ-Fe2O3相在自然界中普遍存在[1][2],而ε-Fe2O3和β-Fe2O3在自然界中占有量很少且在实验中不易制备出来.研究表明铁氧化物ε-Fe2O3在室温下能表现出较大的矫顽力[3],可作为高矫顽记录材料.我们用简单的水热法制备出了常温下具有高矫顽力的ε-Fe2O3微米胶囊状颗粒.XRD测量结果表明其具有ε-Fe2O3单晶结构.用FESEM测得该合成产物是具有较高单分散性的均一的微米胶囊状颗粒,用HESEM和SAED测量发现微米胶囊状颗粒是由几纳米的单晶小颗粒组成.利用SQUID对其进行磁学测量表明在室温下T=300K时有高的矫顽力Hc=4.7kOe,在低温下时矫顽力则更大,而在T=380K时测量结果显示矫顽力变得很小很小.之后的ZFC-FC的测量结果显示在零场冷条件下T=357K发生了明显的相变.同时改变实验条件,可控制反应产物的形貌,从而改变其磁学性质.
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