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高性能SrM永磁铁氧体关键制备技术研究

发布时间:2020-12-14 14:09
  作为电子信息行业的基础性材料,SrM永磁铁氧体因兼具优良磁性能和高性价比的优点而得到广泛应用。随着消费类电子产品、新能源汽车和工业自动化设备等市场快速发展,对高性能SrM永磁铁氧体的需求不断增长。因此,开展高性能SrM永磁铁氧体的研究具有重要意义。本文针对高性能SrM永磁铁氧体的关键制备技术展开研究,探究离子取代、添加剂和制备工艺对SrM永磁铁氧体物相组成、微观结构和磁性能的影响。首先开展SrM永磁铁氧体的离子取代研究。通过固相反应法制备La-Co等量取代、La取代、Ca取代SrM永磁铁氧体以及缺铁配方的SrM永磁铁氧体。结果表明:(1)针对La-Co等量取代,取代量在00.5范围内,预烧粉料都生成单一的M型锶铁氧体相,样品剩余磁感应强度Br、磁感矫顽力Hcb、内禀矫顽力Hcj和最大磁能积(BH)max随着取代量的增加呈现先增大后减小的趋势;(2)针对La取代,La3+取代量在0.180.60范围内,预烧粉料都为单一的M型锶铁氧体相,... 

【文章来源】:电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:77 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

高性能SrM永磁铁氧体关键制备技术研究


固相反应法制备SrM永磁铁氧体流程

断面图,显微结构,样品,断面


电子科技大学硕士学位论文14表3-1Sr1-xLaxFe12-xCoxO19-δ(x=0.0~0.5)预烧粉料晶格常数a、c以及c/ax0.00.10.20.30.40.5a()5.8915.8925.8915.8895.8905.888c()23.09123.08223.07623.06823.05723.042c/a3.9203.9183.9173.9173.9153.913(a)(b)(c)(d)图3-2Sr1-xLaxFe12-xCoxO19-δ(x=0.0~0.5)烧结样品断面显微结构。(a)x=0.0;(b)x=0.2;(c)x=0.3;(d)x=0.5表3-2Sr1-xLaxFe12-xCoxO19-δ(x=0.0~0.5)烧结样品密度d、气孔率p以及平均晶粒尺寸Dx0.00.10.20.30.40.5d(g·cm-3)5.015.025.055.065.055.07p(%)3.653.462.882.692.882.50D(m)2.812.762.702.612.472.69图3-2所示为Sr1-xLaxFe12-xCoxO19-δ(x=0.0~0.5)烧结样品断面显微结构。表3-2列出了烧结样品密度d、气孔率p以及平均晶粒尺寸D。结合图3-2和表3-2可知,不同取代量的烧结样品颗粒大多呈六角结构,但存在异常大晶粒。当取代量x=0和

断面图,显微结构,样品,断面


第三章高性能SrM永磁铁氧体离子取代研究23(a)(b)(c)(d)(e)(f)图3-12Sr0.52-xCaxLa0.48Fe11.7Co0.3O19-δ(x=0.00~0.52)烧结样品断面显微结构。(a)x=0.0;(b)x=0.08;(c)x=0.24;(d)x=0.32;(e)x=0.48;(f)x=0.52;表3-6Sr0.52-xCaxLa0.48Fe11.7Co0.3O19-δ(x=0.00~0.52)烧结样品密度d、气孔率p以及平均晶粒尺寸Dx0.00.080.160.240.320.400.480.52d(g·cm-3)4.964.984.984.995.025.035.045.07p(%)4.614.234.234.043.463.273.082.5D(m)2.102.232.322.392.452.512.602.78

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[3]高性能M型锶铁氧体的研制[D]. 贾道宁.安徽大学 2011
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本文编号:2916538

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