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时间:2019-03-17
《基于自蔓延燃烧法磁性铁基氧化物泡沫的制备与表征.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、硕士学位论文基于自蔓延燃烧法磁性铁基氧化物泡沫的制备与表征PREPARATIONANDCHARACTERIZATIONOFMAGNETICIRON-BASEDOXIDEFOAMBYAUTOCOMBUSTIONMETHOD韩光辉哈尔滨工业大学2018年6月国内图书分类号:TM277.6学校代码:10213国际图书分类号:538.9密级:公开工学硕士学位论文基于自蔓延燃烧法磁性铁基氧化物泡沫的制备与表征硕士研究生:韩光辉导师:于永生教授申请学位:工学硕士学科:化学工程与技术所在单位:化工与化学学院答辩日期:2018年6月授予学位单位:哈尔滨工业大学ClassifiedInde
2、x:TM277.6U.D.C:538.9DissertationfortheMasterDegreeinEngineeringPREPARATIONANDCHARACTERIZATIONOFMAGNETICIRON-BASEDOXIDEFOAMBYAUTOCOMBUSTIONMETHODCandidate:HanGuanghuiSupervisor:Prof.YuYongshengAcademicDegreeAppliedfor:MasterofEngineeringSpeciality:ChemicalEngineeringandTechnologyAffiliatio
3、n:SchoolofChemistryandChemicalEngineeringDateofDefence:June2018Degree-Conferring-Institution:HarbinInstituteofTechnology哈尔滨工业大学工学硕士学位论文摘要磁性材料作为功能材料的一个重要分支,在机械、电子、医疗、生物、环境、军工等领域得到了广泛的应用。随着纳米技术的兴起,磁性纳米材料因其独特的纳米效应所具备的特殊性能引起了材料学家们浓厚的研究兴趣。相对于金属磁性材料和稀土永磁材料,铁氧体磁性材料具有较好的磁性能和抗化学腐蚀性能,并具有制备简单方便、价格低廉
4、等优点。泡沫多孔材料具有质量密度低、比表面积大、吸附性能好等优点提高了材料的应用价值。在多孔磁性材料领域,适当的孔结构能通过钉扎效应提高磁性材料的矫顽力。铁基氧化物泡沫兼备了铁氧体磁性材料和泡沫材料的优点,是一种重要的多功能磁性纳米材料。本课题采用溶胶凝胶自蔓延燃烧法制备氧化铁、钴铁氧体、钡铁氧体磁性泡沫材料,并利用XRD、SEM和VSM对产物的结构、形貌和磁性进行表征与分析。通过优化实验条件制备出低密度高磁性能的磁性铁基氧化物泡沫材料。通过自蔓延燃烧法制备α-Fe2O3、Fe3O4及CoxFe2-xO3泡沫材料,并研究了甘氨酸与硝酸盐比例(G/N)、热处理温度等对泡沫状
5、产物结构、形貌和磁性的影响。在G/N为0.6时直接合成了多孔薄膜状的α-Fe2O3与Fe3O4复合材料,并且Fe3O4的含量随G/N的增加而增加。在700℃热处理1h后得到高孔隙率三维网状泡沫,在550℃热处理时得到最高矫顽力。在G/N为0.6时Fe3O4泡沫具有最高饱和磁化强度为58emu/g,此时的孔隙率很高且比表面积达到了199.2m2/g。采用自蔓延燃烧法制备了钴铁氧体磁性泡沫,研究了甘氨酸与硝酸盐比例(G/N)、热处理温度及Co元素含量对尖晶石型CoFe2O4泡沫结构、形貌和磁性能的影响。优化出了G/N为0.8,热处理温度为450℃,Co含量x为0.8的最佳工艺
6、条件,此时Co0.8Fe2.2O4泡沫矫顽力最高达3kOe,饱和磁化强度约为42emu/g。在此实验中测试了Co30.8Fe2.2O4泡沫的质量密度为45mg/cm,远低于CoFe2O4的晶体密度5.2g/cm3。采用自蔓延燃烧法制备了钡铁氧体磁性泡沫并研究了热处理温度、Al3+取代量、以及软磁相成分Co0.6Zn0.4Fe2O4含量对钡铁氧体结构、形貌和磁性能的影响。研究发现,颗粒尺寸随热处理温度升高而增大,当热处理温度为1000℃时,产物BaFe3+12O19的矫顽力最高;在不同Al取代量条件下BaFe8Al4O19的矫顽力最高,达到了13.7kOe。在制备BaFe8
7、Al4O19-xWt.%Co0.6Zn0.4Fe2O4复合材料泡沫时,软磁相成分含量为30%时交换耦合效果最佳,此时的剩余磁化强度得到有效提高,光滑的磁滞回线表明硬磁-软磁两相发生了较好的交换耦合作用。关键词:自蔓延燃烧;磁性泡沫;α-Fe2O3;Fe3O4;钴铁氧体;钡铁氧体I哈尔滨工业大学工学硕士学位论文AbstractAsanimportantbranchoffunctionalmaterials,magneticmaterialshavebeenwidelyusedinmachinery,electronics,med
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