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本论文的主要工作是通过在AAO模板中先沉积β-FeOOH纳米线阵列,再对其进行热处理的方法合成铁的氧化物纳米线阵列,并研究了这些纳米线阵列的性质。
本文首次制备了不同直径的β-FeOOH纳米线阵列,研究了纳米线阵列的热稳定性和磁性。发现奈尔温度远小于块体材料;制备了不同直径的α-Fe2O3纳米线阵列,首次用低温穆斯堡尔谱研究了纳米线阵列的Morin相变,并估算了超顺磁阻截温度、德拜温度和磁晶各向异性常数。同时发现纳米线阵列的穆斯堡尔效应具有明显的尺寸效应;首次制备了不同直径和长短的Fe3O4纳米线阵列,找出了适合超高密度磁记录即具有垂直磁各向异性的纳米线阵列;研究了纳米线阵列的Verwey相变及其尺寸效应;低温下纳米线阵列出现自旋“冻结”现象,ZFC曲线的最大值随直径和外加磁场变化;研究了纳米线阵列中的微观磁结构,并用微磁学方法模拟了磁矩的静态分布;首次制备了不同直径的γ-Fe2O3纳米线阵列;研究了纳米线阵列的微观磁结构,估计了磁矩取向、阻截温度和磁晶各向异性常数;研究了室温磁性及其尺寸效应。
本文首次用溶胶一凝胶法制备了不同尺寸的CoO纳米颗粒,研究了这些纳米颗粒的磁性及其尺寸效应,并与大颗粒的性质进行了比较。发现反铁磁的CoO当尺寸降低到纳米量级时出现弱铁磁性,而且矫顽力随尺寸变化,然而奈尔温度却与块体材料的一样,不随尺寸变化。