Mn-Zn铁氧体纳米颗粒的制备及其应用

Mn-Zn铁氧体纳米颗粒的制备及其应用

论文摘要

锰锌铁氧体作为一种重要的软磁材料,它的应用价值和长期的基础研究使得该类软磁铁氧体材料被广泛应用于变压器、磁芯、磁头等。近年来,纳米锰锌铁氧体因其软磁特性和较高的稳定性等特点,又在肿瘤热疗和磁流变液等方面受到人们的广泛关注。由热塑性硫化橡胶(TPV)材料的特殊结构,使得其具有传统硫化橡胶的高弹性,而且可采用挤出等热塑性塑料的加工方法进行成型加工,所以这方面的研究一直很活跃。本论文系统地研究了锰锌铁氧体的制备、改性及其应用,具体研究内容如下:(1)以FeCl3·6H2O, MnCl2·4H2O, ZnSO4·7H2O为原料,NaOH为共沉淀剂,利用化学共沉淀法合成纳米锰锌铁氧体颗粒,考察了不同的锰锌配比对纳米颗粒磁性能的影响。并用油酸对其表面改性,结果发现油酸改性可以有效地阻止纳米颗粒的团聚,减小颗粒的粒径。通过红外光谱仪、扫描电子显微镜,X射线粉末衍射仪、热重分析仪等手段对改性后的锰锌铁氧体纳米颗粒进行表征。(2)将锰锌纳米颗粒作为填料改性热塑性硫化橡胶(TPV),研究纳米粒子的填充对TPV力学性能的影响。通过万能试验机对填充后的TVP进行拉伸性能测试。通过一系列试验发现,油酸进行表面改性,有效地阻止了锰锌铁氧体纳米颗粒的团聚;改性后团聚体的粒径明显减小,提高了其在TPV中的分散性。另外,油酸改性的锰锌铁氧体纳米颗粒比未改性的纳米颗粒更能提高TPV的拉伸强度和断裂伸长率。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 综述
  • 1.1 软磁铁氧体概述
  • 1.2 国内外锰锌铁氧体研究历程
  • 1.3 软磁锰锌铁氧体的特点
  • 1.4 锰锌铁氧体的结构与磁性
  • 1.5 锰锌铁氧体粉末的制备方法
  • 1.6 锰锌铁氧体软磁材料的应用
  • 1.7 本课题研究的主要内容、意义
  • 第二章 纳米Mn-Zn铁氧体颗粒的制备
  • 2.1 仪器与试剂
  • 2.2 实验内容
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.4 结论
  • 第三章 锰锌铁氧体颗粒作为无机填料改性TPV
  • 3.1 实验设计
  • 3.2 结果与讨论
  • 3.3 小结
  • 第四章 结论
  • 4.1 总结
  • 参考文献
  • 攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].微波加热Mn-Zn铁氧体粉末压坯的微观机制及特点分析[J]. 机械工程学报 2016(18)
    • [2].微波烧结Mn-Zn铁氧体的微观结构演变特征[J]. 材料科学与工艺 2014(02)
    • [3].Mn-Zn铁氧体粉末压坯微波烧结致密性研究[J]. 机械工程学报 2013(20)
    • [4].Mn-Zn铁氧体前驱体粉末压制性能研究[J]. 云南冶金 2014(06)
    • [5].微波烧结制备Mn-Zn铁氧体软磁材料[J]. 粉末冶金技术 2014(03)
    • [6].水热法制备稀土掺杂Mn-Zn铁氧体的研究现状[J]. 磁性材料及器件 2012(05)
    • [7].氧化-共沉淀法制备Mn-Zn铁氧体的机理及影响因素[J]. 南昌大学学报(理科版) 2011(03)
    • [8].Mn-Zn铁氧体掺杂与结构-性能的研究进展[J]. 电子元件与材料 2012(12)
    • [9].钴掺杂量对Mn-Zn铁氧体结构和磁性质的影响(英文)[J]. 硅酸盐学报 2011(11)
    • [10].抗电磁干扰Mn-Zn铁氧体的应用及发展[J]. 材料导报 2008(10)
    • [11].固相烧结法制备Mn-Zn铁氧体的工艺[J]. 南昌大学学报(理科版) 2008(06)
    • [12].少量钴掺杂对Mn-Zn铁氧体结构和磁性质的影响(英文)[J]. 材料开发与应用 2012(04)
    • [13].溅射法制备Mn-Zn铁氧体薄膜的磁性与微结构[J]. 功能材料与器件学报 2010(02)
    • [14].PEG-6000对Mn-Zn铁氧体纳米粉体烧结特性的影响[J]. 人工晶体学报 2017(07)
    • [15].Y~(3+)掺杂对Mn-Zn铁氧体结构和性能的影响及正己烷磁流体的制备[J]. 高校化学工程学报 2015(02)
    • [16].稀土元素掺杂Mn-Zn铁氧体的制备及磁性能[J]. 南昌大学学报(理科版) 2012(02)
    • [17].热处理对Mn-Zn铁氧体的结构和磁性能的影响[J]. 南昌大学学报(工科版) 2010(01)
    • [18].Mn-Zn功率铁氧体微量添加物的研究进展[J]. 磁性材料及器件 2009(02)
    • [19].当前Mn-Zn铁氧体及其原材料的市场形势[J]. 新材料产业 2008(12)
    • [20].B_2O_3掺杂对纳米Mn-Zn铁氧体烧结性能的影响[J]. 人工晶体学报 2018(09)
    • [21].添加CaO对高磁导率Mn-Zn铁氧体磁性能的影响[J]. 机械工程材料 2020(05)
    • [22].纳米Mn-Zn铁氧体电磁吸波水泥基材料的制备与性能[J]. 硅酸盐通报 2018(03)
    • [23].Mn-Zn复合氧化物的结构及其负载Ni脱硫催化剂的脱硫性能[J]. 石油学报(石油加工) 2017(01)
    • [24].基于自反应喷射成形技术制备Mn-Zn铁氧体片状吸波剂[J]. 功能材料 2016(03)
    • [25].微乳液法制备Mn-Zn铁氧体磁性纳米粒子[J]. 南昌大学学报(理科版) 2010(04)
    • [26].纳米Mn-Zn软磁铁氧体的制备与性能研究[J]. 机械管理开发 2009(02)
    • [27].高能球磨法制备Mn-Zn铁氧体材料的研究[J]. 材料导报 2009(12)
    • [28].自反应喷射成形法制备Mn-Zn铁氧体多孔微球研究[J]. 热加工工艺 2016(02)
    • [29].沉淀剂对Mn-Zn铁氧体纳米粒子磁性能的影响[J]. 人工晶体学报 2014(01)
    • [30].高频高直流迭加Mn-Zn铁氧体材料的性能[J]. 材料科学与工程学报 2011(04)

    标签:;  ;  ;  ;  

    Mn-Zn铁氧体纳米颗粒的制备及其应用
    下载Doc文档

    猜你喜欢