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《浙江工业大学》 2015年
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MnZn铁氧体微粉的制备和性能研究

刘强  
【摘要】:MnZn铁氧体材料是现代电子技术和通信领域的基础材料。作为铁氧体吸波剂的重要组成部分,MnZn铁氧体微粉具有优异的电磁波吸收性能。本文主要介绍了一种新的MnZn铁氧体微粉的合成方法,并研究了微粉性能和烧结工艺在对MnZn铁氧体性能的影响。(1)低温固相反应法合成尖晶石型锰锌铁氧体微粉。在MnZn铁氧体原料粉末中添加适量的亲水碳纤维,分析了制备工艺和碳纤维添加量对样品磁性能的影响,在900℃反应合成了不经粉碎即可使用的锰锌铁氧体微粉。研究发现粉体粒径随碳纤维添加量的增加而增大,当碳纤维添加过量时则会损害样品的磁性能。对于本实验的铁氧体组成,0.5wt%的碳纤维添加时相纯度最高。添加量为0.64wt%时可以在较低温度下合成具有较高的反应率且磁性能(sM)较好的锰锌铁氧体微粉。碳纤维添加量为0.64wt%是实验配方的最优添加量。在制备不同配方的MnZn铁氧体微粉时,需要通过实验确定最佳合成温度、保温时间以及该温度下最适宜的碳纤维添加量。(2)通过微粉制备高磁导率MnZn铁氧体。以高尖晶石化微粉为预烧粉料烧结制备MnZn铁氧体磁芯,探索了碳纤维以及烧结工艺对于MnZn铁氧体磁芯合成的影响。通过SEM发现碳纤维能够加速固相反应生成MnZn铁氧体的进行,促进晶粒长大、致密化并有效排出气孔,但容易导致异常长大和晶格畸变。合适的烧结温度和氧分压能够有效提升样品的磁性能。本文通过碳纤维的添加并控制烧结平衡氧分压,在900℃下成功地合成了MnZn铁氧体微粉,这对推动铁氧体微粉在吸波材料领域的应用有重要意义。本文探索性地研究了铁氧体微粉对制备高性能铁氧体材料的影响,也对以后在这一方向上继续深入研究有一定的指导意义。
【学位授予单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM277

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