【摘 要】
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镍钴基铁氧体具有与一般磁性材料不同的铁氧体磁性材料,它作为尖晶石结构的铁氧体纳米磁性材料,具有十分独特物理化学性质,尤其是机械性能、电学性能、磁学和光磁性能。特别是以矫顽力、磁化强度、磁晶各向异性常数为代表的磁学性能。镍钴基铁氧体纳米磁性材料较高的矫顽力、较大的高频磁导率和磁晶各向异性常数,以及优异的化学性与耐腐蚀性使得样品广泛的应用在不同的领域:例如磁记录材料、永磁体、吸波材料和气敏传感材料方面
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镍钴基铁氧体具有与一般磁性材料不同的铁氧体磁性材料,它作为尖晶石结构的铁氧体纳米磁性材料,具有十分独特物理化学性质,尤其是机械性能、电学性能、磁学和光磁性能。特别是以矫顽力、磁化强度、磁晶各向异性常数为代表的磁学性能。镍钴基铁氧体纳米磁性材料较高的矫顽力、较大的高频磁导率和磁晶各向异性常数,以及优异的化学性与耐腐蚀性使得样品广泛的应用在不同的领域:例如磁记录材料、永磁体、吸波材料和气敏传感材料方面或者是作为吸附剂和色谱固定剂。还可以应用到生物医学方面。广泛的应用使得对镍钴基铁氧体性能的要求更为严苛。本文利用溶胶-凝胶法制备Cr3+离子掺杂Ni-Cu-Co铁氧体纳米材料以及Ni-Mn-Co铁氧体纳米材料,并对其磁性性能进行了分析和研究。主要的工作包括以下两部分:1.这一部分是以硝酸镍,硝酸铜,硝酸钴,硝酸铁为原料,柠檬酸为络合剂,硝酸铬为改性剂,采用溶胶-凝胶法合成了Ni0.2Cu0.2Co0.6CrxFe2-xO4。并对样品进行表征。样品的X射线衍射光谱(XRD)数据表明,样品的粒径范围为52.14-54.88 nm。晶格常数在8.3569(?)到8.3758(?)之间。傅立叶红外光谱(FT-IR)数据显示:样品结构不随Cr离子掺杂而产生变化,能够一直保持为尖晶石型。通过扫描电子显微镜(SEM)可以看出样品的形貌是属于不规则球形。而且由于铬离子的掺杂,它似乎产生了团聚现象。通过能量色散X射线光谱仪(EDAX)分析样品中的元素,发现样品中含有Ni,Cu,Co,Fe,O元素。并且在Cr含量为0.025、0.050、0.075和0.100的样品中发现了与Cr元素相对应的峰。使用VSM对样品的磁性进行了表征。对数据进行处理以获得与磁性能有关的参数,例如饱和磁化强度和矫顽力等。2.这一部分是采用溶胶凝胶法制备化学式为Ni0.2Mn0.1Co0.7CrxFe2-xO4(x=0.000,0.025,0.050,0.075,0.100)的纳米尖晶石结构的铁氧体磁性材料。分别利用XRD,FT-IR,SEM,EDAX,XPS对样品的结构形貌,离子价态进行分析,能够发现样品的粒径最大可以达到87.45 nm,最小可以达到56.34 nm。晶格常数也随铬离子掺杂产生变化,但是依旧保持尖晶石结构的不规则球状,由于样品具有磁性还产生了团聚现象。并且能够检测出镍锰钴铬铁氧等元素和不同价态的对应峰,而利用VSM对样品的磁性性能进行分析能够发现在铬离子掺杂量达到0.025时的Ni0.2Mn0.1Co0.7Cr0.025Fe1.975O4样品的磁性性能最好,无论是饱和磁化强度还是剩余磁化强度,矩形比,或者是矫顽力与矫顽力矩形比都是最大的。
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