MoO3掺杂对CoFe2O4磁致伸缩性能的影响

来源 :第十六届全国磁学和磁性材料会议暨第十七届全国微波磁学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yf_kyo
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钴铁氧体是潜在的低成本高电阻率高频高磁致伸缩材料,国内外对其进行了广泛研究,其中包括添加低熔点氧化物以研究其液相烧结行为.本实验选择MoO3作为掺杂氧化物,研究其对钴铁氧体微观结构和磁致伸缩性能的影响.
其他文献
Fe2O3具有多种晶型,包括菱方结构(a 相)、立方结构(γ 相)和正交结构(ε相),多种晶型的制备获得与元素掺杂受到研究者的持续关注.其中正交相ε-Ga2-xFexO3 是少数几种单相铁电磁体材料之一,同时具有自发磁化和自发电极化,具有磁-电耦合效应,通过外加电场可控制电子自旋磁化取向,反之,通过外加磁场可控制电极化取向 [1].因此,系统研究高温高压多晶型Ga2-xFexO3的合成及相关物理性
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本文材料高压反应釜法,在不同K 离子浓度环境下合成了BiFeO3 纳米材料,并对其形貌和磁性进行了系统研究.研究结果表明,K 离子可以显著调整BiFeO3 纳米材料的形貌,随着生长溶液中K离子浓度的增加,BiFeO3 纳米材料的形貌从长方体颗粒转变为截面为长方形的纳米线,颗粒的尺寸表现为由大到小并再次增大的行为.
会议
在多种磁制冷材料体系中,NaZn13 型的LaFeSi 基化合物由于磁熵大、居里点可调、无毒和价格低廉等优点,正受到越来越多的关注.适量的Co 取代Fe,可使La(Fe,Si)13的居里温度在室温附近连续可调,扩大工作温区并保持相对较大的磁熵变.但这种材料的热导和力学性能差,因此限制了其在样机上的大规模应用[1,2].
会议
近年来,非线性磁有序体系由于其具有奇特的物理现象引起了普遍关注[1].而在非线性磁有序体系中,三角磁有序和螺旋磁有序尤为普遍和重要[2].金属间化合物Mn3Sn 在270 K 以上呈现三角反铁磁有序,在270 K 以下呈现螺旋反铁磁有序[3].
会议
准同型相界最早发现于铁电陶瓷材料锆钛酸铅 PZT 中,指的是较为垂直的介于铁电四方相与菱方相之间的相界[1].铁电材料在准同型相界处表现出高介电常数、大电致应变、大压电效应等优良特性.近年来,由于在磁性材料中也发现存在结构相变[2],因此使得在铁磁材料中构建准同型相界成为可能[3].
会议
LaFe13-XSiX基磁致冷材料,由于其具有原材料低廉,室温附近具有巨大磁熵变等优点,近年来被认为是最有发展前景的室温磁工质之一.但LaFe13-XSiX 基合金的居里温度偏低,氢化是提高其居里温度的有效方法,而如何快速精确的控制其氢含量仍是需要解决的问题.本文提出了通过高温氢化的方式快速有效的控制其氢含量方法,并测试了其磁热性能.
会议
多铁性材料中多重铁性序参量的共存、竞争及其磁电耦合效应提供了控制材料物性的多种方式,近年来成为国内外研究的热点.磁电复合薄膜被认为是未来最有前途的高密度多铁性存储材料之一,非常适合现代存储技术低能耗、高速、高密度的发展趋势.FePt 合金是磁记录介质的主导材料,研究以该类合金作为铁磁层的复相多铁材料对探讨多功能复相材料的高密度多铁性存储、磁电耦合机制以及磁电耦合器件的应用都有重大的意义.
会议
近年来,Fe-Ga合金(Gafenol)作为新型磁致伸缩材料引起了普遍关注[1].与稀土超磁致伸缩材料Terfenol-D 相比,这一体系具有力学性能好、居里温度高和驱动磁场低的特性[2].然而,Gafenol的磁致伸缩性能对成分和热处理条件都十分敏感,其结构多样性蕴含丰富的固态相变过程,因而显示出奇异的温度特性[3].
会议
与传统制冷技术相比,磁制冷技术因对臭氧层无破坏作用,无温室效应,噪音小,效率和可靠性高等优势备受关注,被视为未来绿色环保型制冷技术[1-3],其巨大的商业价值无法估量.在室温磁制冷材料的研究中,La-Fe-Si 合金因磁热效应高、成本低廉、环境友好等优点成为磁制冷材料研究热点材料之一,它具有高磁热效应的原因是其合金相结构组织中具有立方结构的 NaZn13型La(Fe,Si)13相(简称1∶13相)
会议
目前,NaZn13型LaFeSi基化合物由于其成本低、无毒性、具有大的熵变和较低磁滞损耗,而被认为是最有应用前景的室温磁制冷材料之一[1].这种材料一般需熔炼后,经高温退火一周甚至更长时间才能得到NaZn13型结构的相(以下简称1∶13相)[2].但长时退火不仅使得制备周期长,而且需要消耗大量能源,限制了实际应用.通过添加过量的La元素或者采用速凝的制备方式都可在短时间内退火获得大量1∶13相[3
会议