尖晶石结构Co-Zn铁氧体纳米颗粒的研究

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自从上世纪80年代初德国科学家H.Gleiter教授提出了纳米晶体材料的概念并首次获得人工制备的纳米晶体以来,世界各国的科学家竞相开展对这种新材料的研究工作.主要包括两个方面:一是系统地研究纳米材料的性能、微结构和谱学特性,对比块体材料,找出纳米材料的规律,建立描述和表征纳米材料的新概念和新理论,发展完善纳米材料科学体系;二是发展新型纳米材料.纳米尺寸的合成为发展新材料提供了新途径,这就大大丰富了纳米材料制备科学.当小颗粒尺寸进入纳米量级(1-100nm)时,其本身具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,因而展现出许多特有的性质,在催化、滤光、光吸收、医药、磁介质及新材料等方面有广阔的应用前景,同时也将推动基础研究的发展.CoZn尖晶石铁氧体是一种应用广泛的磁性材料,在本论文中回顾和总结了尖晶石铁氧体的研究历史和现状,研究了CoZn铁氧体的纳米材料的制备,晶体结构;主要利用<57>Fe的穆斯堡尔效应研究了样品的基本磁性,离子占位,离子迁移和晶格动力学参数;并且通过和块体材料作对比,来研究纳米材料的特殊性质,这对理解纳米固体材料的物理本质,及设计材料的未来实际应用都是非常重要的.
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