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纳米晶Ni-Zn铁氧体∕环氧树脂复合材料的磁性能

资料类别:论文资料

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资料语言:中文

更新时间:2024-12-24 14:09:57



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纳米晶Ni-Zn铁氧体∕环氧树脂复合材料的磁性能 纳米晶Ni-Zn铁氧体/环氧树脂复合材料的磁性能
邱轶兵
刘银李建军朱金波
(安徽理工大学材料学院,淮南232001)
闵凡飞
文摘采用喷射-况淀法制备了纳米晶Ni-Zn铁氧体粉料。在10~110MHz通过Agilent阻抗仪测量纳米晶Ni-Zn铁氧体/环氧树脂复合材料磁导率。结果表明:600℃下烧1.5h,實射-共沉淀法制备Ni-Zn铁氧体晶粒尺寸约为30nm;随着环氧树脂含量减少和成型压力增大,纳米晶Ni-Zn铁氧体/环氧树脂复合材料磁导率实部u'逐渐增大、虚部u"逐渐减小;相同工艺条件下,Ni-Zn铁氧体晶粒尺寸增大,磁导率实部μ逐渐增大而虚部μu"减小,纳米Nia.Zno.6Fe,O,具有最佳磁导率。
关键词纳米材料,Ni-Zn铁氧体,环氧树脂,磁导率
MagneticProperties of Nanocrystalline Ni-Zn Ferrite/EpoxyResin Composite
QiuYibing
LiuYin
LiJianjun
MinFanfei
ZhuJinbo
(School of Materials Science and Engineering, Anhui University of Scienoe and Technology, Huainan 232001)
AbstractNanocrystalline NiZn ferrites powder were prepared by spraying-coprecipitation method. Permeabili-aenes of 10 to 110 MHz. The results show that the grain size of NiZn ferrite by spraying-coprecipitation method is about 30 nm calcined at 600C for 1.5 h. With the decrease of epoxy resin and the increase of forming pressure, the real part of permeability μ' of the composition increases and its imaginary permeability μ'decreases gradually. Under the same process conditions, the real part of permeability μ' of the composition increases and its imaginary permeability μ" de-creases with the increas of the grain size of nanocrystalline NiZn ferrite. The maximum permeability for nanocrystal-line Nio.Zno.sFe, O, ferrite can be obtained.
Key wordsNanocrystalline materials, NiZn ferrite, Epoxy resin, Permeability
0引言
随着现代科学技术的发展,电磁吸收技术在军事以及民用领域的重要性显得越来越重要[1-2]。由于电阻率高、介电性能和高频特性好,铁氧体材料被广泛研究并成为一种比较成熟的吸波材料。Ni-Zn铁氧体作为一种典型尖晶石型软磁材料,具有良好的磁损耗和介电损耗特性,且密度小、吸收频带宽、温度稳定性好,是一种有良好用途的微波吸收材料,受到很多研究人员的关注[3-5]。本文采用环氧树脂粘结纳米晶软磁Ni-Zn铁氧体粉料,研究纳米晶Ni-Zn铁氧体/环氧树脂复合材料在10~110MHz的磁性能,
并探讨其微观本质。 1实验
1.1样品制备
以分析纯NiCl,-6H,O,ZnClz,FeCl,-6H,0为原料,按一定摩尔比称量配料,溶解去离子水中。采用喷射-共沉淀法制备纳米晶Ni-Zn铁氧体粉料["]。选用双酚 A型液体环氧树脂、甲基四氢苯酐固化剂,用丙酮溶解后加人适量偶联剂,最后将纳米晶Ni-Zn铁氧体粉料与环氧树脂、固化剂混合均匀,烘干、造粒后,先单面冷压预成型为磁环(外径18mm,内径10mm,厚度约5mm),
然后等静压并高温热固成型,获得致密试样。 1.2样品的试
采用美国热电公司ARLX'TRA型X射线衍射仪分析试样物相;采用日本JEM-2010型透射电镜观察其微观形貌;利用Agilent4294A型阻抗分析仪和专用夹具(AgilentTechnology16454A)测量不同频率下样品的电阻,计算出相应的磁导率,测试频率范围
收稿日期:2013-07-16
基金项目:教育部留学回国人员科研启动基金;安省自然科学基金(1208085ME84);安微省高校自然科学研究重点项目(KJ2013A091):河南省高等学校矿业工程材料重点实验室开放基金(MEM20126)
作者简介:邱轶兵,1972年出生,讲师,硕士,主要从事磁性材料研究工作。E-mail:qybwxl@126.com 通讯作者:刘银,1975年出生,副教授,博士,主要从事磁性材料研究工作。E-mailyinliu@aust.edu.en
字航材料工艺http://www.yhelgy.com2013年第5期
30 万方数据
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