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本科畢業(yè)論文 畢業(yè)論文BACHELOR DISSERTATION論文題目: 鐵酸錳納米粉體的制備與表征 學(xué)位類別: 工學(xué)學(xué)士 學(xué)科專業(yè): 粉體材料科學(xué)與工程 鐵酸錳(錳鐵氧體)納米粉體的制備與表征中 文 摘 要磁性材料一直是國民經(jīng)濟(jì)、國防工業(yè)的重要支柱與基礎(chǔ),隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,對材料的研究已經(jīng)進(jìn)入納米級。納米磁性材料的特性不同于常規(guī)的磁性材料,由于與納米磁性材料相關(guān)聯(lián)的特征物理長度恰好處于納米量級,如,磁單疇尺寸、超順磁性臨界尺寸、交換作用長度、以及電子平均自由路程等大致處于1100nm量級,當(dāng)磁性體的尺寸與這些特征物理長度相當(dāng)時,就會呈現(xiàn)反常的磁學(xué)與電學(xué)性質(zhì)。磁性納米材料因其獨特的性質(zhì),在現(xiàn)代科學(xué)中廣泛地應(yīng)用在磁記錄材料、磁性液體、生物醫(yī)學(xué)、傳感器、催化、永磁材料、顏料、雷達(dá)波吸波材料等領(lǐng)域,越來越受到人們的關(guān)注。本實驗通過低溫共沉淀法制備鐵酸錳納米磁性粉體,并對其進(jìn)IR、XRD等手段分別對樣品的物相結(jié)構(gòu)、微觀形貌和磁性能進(jìn)行表征。通過本實驗讓我們掌握納米粉體的制備技術(shù)及相關(guān)的表征手段,更加了解納米鐵酸錳的獨特性能。同時還研究了鐵酸錳納米粉體對聚乙烯的力學(xué)增強(qiáng)性能。關(guān)鍵詞:低溫共沉淀法;納米材料;鐵酸錳;制備;應(yīng)用ABSTRACTThe magnetic material has always been an important pillar industry and foundation of the national economy and defense. With the development of science and technology, materials research entered the nanoscale. Characteristics of nanomagnetic materials differ from conventional magnetic materials. While the physical length, which associated with the nanomagnetic material is exactly in the nanoscale, such as magnetic singledomain size, superparamagnetic critical size, the exchange interaction length, and the electronic mean free away roughly at the 1100nm orders of magnitude. It will show the anomalous magnetic and electrical properties when the magnetic body size matches with the characteristics of the physical length. because of their unique properties, nanomagnetic materials are widely used in modern science in the fields of magnetic recording materials, magnetic fluids, biomedical, sensors, catalysis, magnetic materials, pigments, radar absorbing materials, attracting more attention from people. by the low temperature coprecipitation.This experiment prepares Iron acid manganese nanoscale magnetic powder, and charactered the phase structure of the sample material and the means of XRD and IR icrostructure and magnetic properties. Through this study, we grasped the nanometer powders and related means of characterization, and had a better understanding of the unique properties of nanoiron Manganese. Also did we study the ferrite manganese nanopowder polyethylene mechanical performanceenhancing.Key words: lowtemperature coprecipitation method。 nanomaterials。 Iron Manganese。 preparation。 application目錄中 文 摘 要 IIABSTRACT III目錄 IV第一章 前言 1 1 2 2 納米磁性材料的特殊性能 3 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 本文研究意義 10第二章 實驗部分 11 11 11 11 12 13 13 13 14 轉(zhuǎn)矩流變儀操作流程 15第三章 結(jié)果與討論 17 樣品表征 17 MnFe2O4的鑒定 17 IR分析 18 XRD分析 19(PE)初步研究 20第四章 結(jié)論 23參考文獻(xiàn) 2426第一章 前言納米科學(xué)的發(fā)展為物理學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)、以及生命科學(xué)的交叉發(fā)展提供了新的機(jī)遇,同時納米科技在發(fā)展的過程中形成了許多分支,例如:納米物理學(xué)、納米材料學(xué)、納米電子學(xué)、納米化學(xué)、納米生物學(xué)、納米力學(xué)和納米加工學(xué)等:這七個分支既有聯(lián)系,又有相對獨立性,它們涵蓋了當(dāng)今納米科技的整個領(lǐng)域[13]。其中,納米材料科學(xué)是納米科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域中最富有活力、研究內(nèi)涵十分豐富的學(xué)科分支之一,也是納米科技的重要基礎(chǔ)。納米材料又稱納米結(jié)構(gòu)材料 ,是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍內(nèi)的材料 (1100 nm) ,或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料 ,尺寸介于原子、分子與宏觀物體之間的介觀體系。納米材料可由晶體、準(zhǔn)晶、非晶組成,它既可包括無機(jī)非金屬材料,也可包括金屬材料和高分子材料。納米材料也可定義為具有納米結(jié)構(gòu)的材料[45]。當(dāng)納米結(jié)構(gòu)由有限數(shù)量的原子組成時,可適用于原子尺度的精細(xì)工程,這是納米技術(shù)的基礎(chǔ)。應(yīng)用納米結(jié)構(gòu),可將納米材料組裝成各種包覆層和分散層、高表面材料、固體材料和功能納米器件。磁性材料是由鐵磁性物質(zhì)或亞鐵磁性物質(zhì)組成的,在外加磁場H作用下,必有相應(yīng)的磁化強(qiáng)度M 或磁感應(yīng)強(qiáng)度B,它們隨磁場強(qiáng)度H 的變化有相應(yīng)得磁化曲線(M~H或B~H曲線)的特性材料。磁性材料一直是國民經(jīng)濟(jì)、國防工業(yè)的重要支柱與基礎(chǔ),應(yīng)用十分廣泛,尤其在信息存儲、處理與傳輸中已成為不可或缺的組成部分,廣泛地應(yīng)用于電信、自動控制、通訊、家用電器等領(lǐng)域,在微機(jī)、大型計算機(jī)中的應(yīng)用具有重要地位。信息化發(fā)展的總趨勢是向小、輕、薄以及多功能方向進(jìn)展。因而要求磁性