锌铁氧体纳米粉体及磁性液体的制备和应用研究

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本论文研究了化学共沉淀法制备ZnxFe3-xO4(x=0. 1~0. 5) 纳米粉体过程中,反应温度、反应时间和铁盐浓度对ZnxFe3-xO4纳米粉体粒径的影响,得出了制备锌铁氧体粉体的最佳条件,并制备了一系列的ZnxFe3-xO4(x=0. 1~0. 3) 纳米粉体,测量、分析了他们比饱和磁化强度。采用改进的化学共沉淀法制备了分散性能更好的锌铁氧体粉体,进而合成了一系列浓度磁性液体,研究了它们的性能。利用我们自己制备的磁性液体,设计了搅拌轴密封装置。另外,根据改进的工艺,设计了工业化生产磁性液体的工艺和设备。结果表明:在化学共沉淀反应中,对ZnxFe3-xO4纳米粉体的形成和粒径影响因素最大的是反应温度,其次是反应时间和铁盐浓度。反应温度为60℃,晶化时间为4min,铁盐浓度为1mol/L时,可以得到平均粒径为8nm的尖晶石型的ZnxFe3-xO4粉体材料。在ZnxFe3-xO4纳米粉体中,随着Zn2+的含量的增大,ZnxFe3-xO4粉体的比饱和磁化强度(σs)增大,当Zn2+的含量在0. 2时,σs达到最大,为63. 07Am2/kg,此后再增加Zn2+的含量,σs反而下降。油酸在粉体制备过程中的协同改性过程为羧酸基团与ZnxFe3-xO4晶核表面的羟基发生缩合反应,从而在其表面生成了一层包裹层,既控制了晶核的长大,又减少了生成的粉体间的团聚。油酸改性后的ZnxFe3-xO4粉体,粒径在6-8nm,粒径分布更加均匀,分散性非常好。磁性液体在外磁场的作用下表现出超顺磁性,其饱和磁化强度随密度的增大而增大,成直线关系,最大可达29. 93 Am2/kg。
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