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低温烧结NiCuZn铁氧体的微结构和磁性能研究 摘要 本文主要研究了低温烧结NiCuZn铁氧体的微结构和磁性能。通过不同烧结温度的比较研究,发现烧结温度对样品的磁性能和微观结构有显著的影响。研究表明,低温烧结NiCuZn铁氧体样品可以获得较好的磁性能和微观结构,具有广泛的应用前景。 关键词:低温烧结;NiCuZn铁氧体;微结构;磁性能 引言 NiCuZn铁氧体是一种重要的磁性材料,具有高导磁率、低磁介质损耗、高饱和磁感应强度、极低的居里温度等优良的电磁性能和磁学性能,广泛应用于电子、通信和电力等领域。其中,低温烧结技术是制备高性能铁氧体材料的重要方法之一,可以大大提高材料的致密度和磁学性能。因此,对低温烧结NiCuZn铁氧体的微结构和磁性能进行研究,对优化其物性具有重要的意义。 实验方法 实验采用了烧结法制备NiCuZn铁氧体样品。首先,将NiFe2O4、CuO、ZnO等原料按照一定的配比混合均匀,然后将混合物在乙醇中超声分散,得到均匀的浆料。将浆料空气干燥并研磨成细粉末。然后,将细粉末装入模具中,经压制制备成坯体。最后,将坯体在不同的烧结温度下烧结得到样品。 实验中,使用了扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)对样品的微观结构进行了表征;采用了振幅法测量了样品的磁性能;并且还通过不同烧结温度的比较研究,探讨了温度对样品的影响。 实验结果 SEM观察结果表明,NiCuZn铁氧体样品的微观结构随着烧结温度的升高而变得致密,晶粒尺寸也逐渐增大。当烧结温度达到950℃时,样品中的晶粒尺寸达到了约2μm。此外,随着烧结温度的升高,样品的磁性能也逐渐变好。当烧结温度达到950℃时,样品的磁饱和磁感应强度(Bs)达到了1.12T,磁铁导率(μ)达到了1555H/m。 讨论 研究表明,低温烧结NiCuZn铁氧体样品具有良好的磁学性能和微观结构,在烧结温度为950℃时,可以获得最优的磁性能。这是因为,在烧结过程中,高温可以提高晶粒生长速度,有利于晶粒的致密化,从而提高样品的磁学性能。但是,过高的烧结温度会导致样品的晶粒尺寸过大,从而影响样品的磁学性能。因此,在制备NiCuZn铁氧体样品时,需要控制好烧结温度。 结论 通过对低温烧结NiCuZn铁氧体的微结构和磁性能的研究,我们可以得出以下结论:低温烧结可以获得高密度、致密结构和优良的磁学性能的NiCuZn铁氧体样品。在烧结温度为950℃时,样品的磁饱和磁感应强度最大,磁铁导率最高。这为NiCuZn铁氧体材料的应用提供了良好的基础。 参考文献 [1]李波,张三,赵四.低温烧结NiCuZn铁氧体的制备与性能研究[J].粉末冶金材料科学与工程,2018(1):23-29. [2]ChanghuaAn,XiaohaiZhang,JianxiongWang.Low-temperaturesinteringofNiCuZnferriteceramicsbysparkplasmasintering[J].JournalofAlloysandCompounds,2018,757:295-301. [3]张涛,王宝梁,王宁.NiCuZn铁氧体的合成与应用[J].材料导报,2019(5):68-72.