掺杂M型铁氧体的制备、微观结构和磁性能的研究

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现如今,随着科技的发展,人们的生活质量不断提高,电子器件快速向小型化、片式化、轻薄化、高品质和集成化方向转型。作为一种极为重要的电子元器件,人们对永磁铁氧体材料的需求量越来越大,对其性能方面的要求也越来越高。M型铁氧体在永磁铁氧体中的份额占到80%以上,其主要分为三类,即锶、钡和铅铁氧体。所以,研究如何改善M型永磁铁氧体的磁性能是很有必要的。在本文中,首先介绍了永磁铁氧体的分类,其次介绍了 M型铁氧体的磁性能参数和制备方法,最后采用固相反应法制备了掺杂M型铁氧体的样品。第一个实验主要研究了 Y3+取代Sr2+对M型铁氧体SrFe12O19磁性能的影响;第二个实验是对Y3+取代M型铁氧体Sr0.7-xYxLa0.3Fe12O19进行了研究;第三个实验则研究了 Fe含量对M型铁氧体Sr0.3La0.45Ca0.2FexO19Co0.4磁性能的影响。实验结果用XRD和SEM表征其微观结构,采用VSM测量其磁性能。具体的实验结果如下:1、采用固相反应法在1250℃制备了 Y3+取代M型锶铁氧体,系统的研究了Y3+的含量对 M 型铁氧体 Sr1-xYxFe12O19(x= 0,0.02,0.05,0.08,0.1,0.13)的微观结构和磁性能的影响。实验结果表明:当x>0时,样品中存在α-Fe203的物相,且随着Y3+含量的增加,α-Fe2O3物相结构的衍射峰逐渐增强。随着Y3+取代量增加,晶格常数α基本保持不变,晶格常数c单调递减。在Y3+含量不同的铁氧体磁体内部均形成了六角形片状结构,颗粒分布比较均匀,Sr1xYxFe12O19铁氧体样品的饱和磁化强度Ms随着Y3+取代量的增加先增大然后减小,在x=0.05时达到最大值为62.74 emu/g,矫顽力Hc随着Y3+取代量的增加而增大。2、研究了在1250℃下用固相反应法制备出的Sr0.7-xYxLa0.3Fe12O19铁氧体样品的微观结构和磁性能。测试结果表明:当x>0时,样品中存在α-Fe203的物相,且随着Y3+含量的增加,α-Fe203物相结构的衍射峰逐渐增强。随着x的增加,晶格常数α基本保持不变,晶格常数c则单调递减。样品的内部均形成了六角形片状结构,颗粒分布比较均匀。Sr0.7-xYxLa0.3Fe12O19铁氧体样品的饱和磁化强度Ms随着Y3+取代量的增加而一直减小。矫顽力Hc随着x含量的增加单调减小。3、采用固相反应法在 1290℃制备了 Sr0.3La0.45Ca0.25FexO19Co0.4(x= 10.6,10.8,11.0,11.2,11.4,11.6)铁氧体样品,研究了铁含量对其的微观结构和磁性能的影响,实验结果表明:当x≤11.4时样品为M型铁氧体纯相,当x= 11.6时出现大量α-Fe203杂相。晶格常数c先增大后减小再增大。当x从10.6增加到10.8时,晶格常数c从22.9534增大到22.9727。当x从10.8增加到11.4时,晶格常数c从22.9727减小到22.9024,当x=11.6时,晶格常数c又变小了。对于晶格常数aa,随着x的变化,基本保持不变。在Y3+含量不同的铁氧体磁体内部形成了六角形片状结构,颗粒分布比较均匀。饱和磁化强度Ms随着x的含量先增大后减小,饱和磁化强度Ms在x=11.2时取得最大值,最大值为57.65 emu/g。矫顽力Hc随着x的含量先减小后增大,当x=11.6时,矫顽力Hc取得最大值,最大值为1048 Oe。
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