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时间:2013-06-30 来源: 泥巴往事网

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答辩决议书 低温烧结软磁铁氧体磁粉是制备叠层片式电感元器件的主要材料, 成为低温 共烧陶瓷技术的研究重点。本论文采用传统陶瓷工艺和半化学法对低温烧结 NiCuZn 铁氧体的制备和掺杂改性进行了研究, 采用溶胶-凝胶自蔓延法对低温合 成离子掺杂 MnZn 铁氧体纳米粉体进行研究,取得如下主要结果:

1)NiCuZn 铁氧体 Ni0.24Cu0.21Zn0.55O(Fe2O3)1-t(t=0.00, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.08, 0.09)适量缺铁有助于提高材料烧结密度和电磁性能,当缺铁量 t=0.04 时, 取得缺铁配方的优化值。采用半化学法分别制备 Li+和 Cd2+掺杂的 NiCuZn 铁氧 体 Ni0.24-xLixCu0.21Zn0.55Fe1.92O3.88 (x= 0.00 — 0.02) 和 Ni0.24-yCdyCu0.21Zn0.55Fe1.92 O3.88 (y= 0.00—0.01)。Li+和 Cd2+掺杂可提高 NiCuZn 铁氧体的初始磁导率。当 Li+掺杂量 x=0.005 时,μi 值从 367 提高到 656;当 Cd2+掺杂量 y=0.0075 时,初 始磁导率 μi 值从 475 提高到 639,但饱和磁化强度持续降低。

2)采用 Sol-Gel 自蔓延法合成 MnZn 铁氧体粉体,获得不超过 50nm 纳米尺 度的 MnZn 合成粉体。适量 Eu3+离子掺杂可促进 MnZn 铁氧体粉体的晶粒生长, 经 700oC 煅烧的 Mn0.65Zn0.35EuwFe2-wO4(w=0.00, 0.01, 0.02,0.03, 0.04)铁氧体粉 体,随 Eu3+掺杂量增加,晶粒尺寸从 60nm 增大到 100nm 左右,晶格常数先增 大最后减小, 其饱和磁化强度未能得到提高, 而剩余磁化强度和矫顽力有所增加, 增强了铁磁性。 该论文文献综述全面,研究方案可行,研究思路清晰,实验数据可信,分析 解释合理,论文写作规范。论文答辩过程中,回答问题正确,达到了硕士学位的 要求。经答辩委员会委员无记名投票,一致同意通过硕士论文答辩,建议授予硕 士学位。

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