镧掺杂以及镧钴掺杂的锶铁氧体磁性能、光学性能以及磁光克尔效应研究

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六角结构的硬磁锶铁氧体由于其原料价格便宜、耐氧化性能优异、矫顽力与磁能积较高、单轴磁晶各向异性等一系列优点,在高密度磁记录介质、直流电机、高频电磁器件、微波等领域得到了广泛的应用。为了满足需要,大量研究工作致力于采用诸如掺杂(添加剂)、热压、离子取代等手段来进一步改善锶铁氧体的综合性能。采用离子取代时,必须满足价态平衡和离子半径相近取代的原则,因此可通过La3+取代Sr2+或者La3+-Co2+联合取代Sr2+-Fe3+,文献也报道这种离子取代可以显著提高锶铁氧体的性能[8-11],但已报道的研究工作主要关注锶铁氧体的磁性能(矫顽力、磁能积)、微波吸收性能等,对其光学性能及磁光克尔效应的研究很少涉及。自1845年首次发现磁致旋光效应至今,磁光效应并未获得广泛的应用。近年来,随着对磁光效应的深入研究,磁光克尔效应在诸如信息存储和传感器件上的应用[12-14]逐渐成为研究者的关注热点之一。本研究采用固相反应法分别制备了La3+取代Sr2、La3+-Co2+取代Sr2+-Fe3+的锶铁氧体Sr1-xFe12O19(x=0,0.05,0.10,0.15,0.20)、Sr0.85-xLaxCa0.15Fe10.6Co0.4O19(x=0.45,0.50,0.55,0.60,0.65).制备的工艺流程为:原料按比例配料→混合球磨→预烧→二次球磨→压制成薄片→烧结。本研究采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜对样品的结构进行表征,采用振动样品磁强计、椭圆偏振仪等仪器对样品的磁性能、光学性能及横向克尔效应进行表征。本系列实验系统地研究了La3+取代Sr2+、La3+-Co2+取代Sr2+-Fe3+对锶铁氧体的结构、磁性能、光学性能特别是对磁光克尔效应的影响。主要获得的结论如下:1、在一定范围内提高烧结温度、适当延长保温时间可有效消除材料的杂相。由于本实验需要制得的锶铁氧体矫顽力较小,为了能够更好地测试出磁光克尔效应,通过多次实验找出了最佳烧结温度,可有效地降低矫顽力,使矫顽力处于合适的检测范围内(测试范围为-240kA.m-1至240kA.m-1)2、锶铁氧体的晶格常数a和c会由于掺杂的原因发生不同的变化,晶格常数c会随着La的掺杂量的增大而单调减小,但晶格常数a变化不大。无论是掺镧还是镧钴混合掺杂,均可让锶铁氧体的比饱和磁化强度σs和矫顽力Hc发生变化。在本研究的不同组实验中发现了同样的变化趋势,即随着镧掺杂量的增加,材料的矫顽力和饱和磁化强度均呈上升趋势。但在未掺杂的情况下,矫顽力较大。3、掺镧和镧钴联合取代的锶铁氧体中均发现有明显的磁光克尔效应。M型锶铁氧体由于具有很强的单轴磁晶各向异性,其磁晶各向异性能大,因此未掺杂的M型锶铁氧体几乎没有发现磁光克尔效应。而在本研究中,掺杂锶铁氧体,其磁光克尔效应均有不同程度的增强,掺杂的锶铁氧体较之SrFe12O19有0.4%-1%增加。由于离子取代影响了次晶位超交换作用,镧掺杂锶铁氧体样品Sr0.80La0.20Fe12O19在3eV附近的磁光克尔效应得到了明显增强。镧钴联合取代的锶铁氧体样品Sr0.85-xLaxCa0.15Fe10.6Co0.4O19,磁光克尔谱较明显。
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