【摘 要】
:
随着信息化时代的不断发展,人们对于信息存储的需求又进一步增大,因此我们需要存储器件的进一微型化,存储密度还需进一步提高。但是随着器件的进一步微型化,磁性纳米颗粒尺寸减小。当纳米颗粒尺寸低于临界尺寸时,磁性纳米颗粒会呈现出超顺磁性,从而失去存储功能。2003年Shumryev在《Nature》上报道,在Co与CoO的复合颗粒中,利用铁磁/反铁磁界面的交换偏置效应可以提高磁性纳米颗粒的温度稳定性并增大
论文部分内容阅读
随着信息化时代的不断发展,人们对于信息存储的需求又进一步增大,因此我们需要存储器件的进一微型化,存储密度还需进一步提高。但是随着器件的进一步微型化,磁性纳米颗粒尺寸减小。当纳米颗粒尺寸低于临界尺寸时,磁性纳米颗粒会呈现出超顺磁性,从而失去存储功能。2003年Shumryev在《Nature》上报道,在Co与CoO的复合颗粒中,利用铁磁/反铁磁界面的交换偏置效应可以提高磁性纳米颗粒的温度稳定性并增大铁磁性材料的矫顽力。这一成果为突破磁性纳米颗粒超顺磁界限提供了方案,从而引起了人们对铁磁/反铁磁纳米复合材料研究的广泛兴趣。本文主要着力于金属氧化物纳米颗粒的磁性能以及磁偏置效应的研究。具体研究成果如下:(1)我们采取水热法合成了不同掺杂浓度的BaFe12-xCuxO19纳米颗粒。通过扫描电子显微镜对样品的形貌进行表征我们发现,伴随着掺入Cu2+浓度的增加,BaFe12-xCuxO19样品的晶粒也会不断增大,晶粒与晶粒之间也逐渐分散开来。在掺入量达到x=0.8时,晶粒与晶粒之间基本分散开来,并呈现出规则的六边形结构。而磁测量的结果显示适当掺入Cu2+可以降低BaFe12O19的矫顽力与饱和磁化强度,使得BaFe12O19纳米颗粒开始从硬磁性能向软磁性能转变。最后通过对穆斯堡尔谱的数据分析可以清楚得到在晶体内部的离子占位情况。(2)采取水热法合成类钙钛矿结构的稀土铁氧体LaFeO3,再通过调节KOH与尿素的浓度来对样品的形貌进行定性的改造。利用场发射扫描电镜SEM对样品进行形貌表征以及采用综合物性测试系统(PPMS)进行磁性能的测量。结果显示随着KOH浓度的增加,样品的形貌逐渐从立方体向多边棱柱体转变。而尿素的增多会使得样品横向拉伸,由立方体结构向长方体结构发生改变。磁性能方面无论是KOH的增加还是尿素的加入都会使得样品的矫顽力增大。(3)采用熔盐法合成出含有不同浓度Ni掺杂的La2CoMnO6纳米颗粒。主要对其进行场发射扫描电镜SEM形貌表征和磁性能的测量,结果表明Ni元素的掺入会使La2CoMnO6的颗粒逐渐分散开来,尺寸也开始逐渐减小。而磁性能方面Ni元素的掺入使得La2CoMnO6样品的居里温度有了明显的提高,数据显示纯的La2CoMnO6样品居里温度在213K左右,而当Ni的浓度达到60%时,其居里温度已提高至241K。同时,随着Ni浓度的不断提高矫顽力也随之减小。
其他文献
钢铁行业中,大管径湿煤气流速的准确测量与否直接影响着钢铁企业绿色发展、安全生产乃至能源调控的效率,是该领域亟待解决的重要关键问题。由于湿煤气中含有析出的水和水蒸气
在传统燃油汽车和新能源汽车并行发展的新时期,不断提高车用发动机的热效率、优化整机工作性能是十分重要和迫切的研究课题。传统奥托(Otto)循环汽油机热效率较低,能量分配不理想,散热能量和排气能量占总能量的2/3左右。为了优化汽油机能量分配特性,本文将原机Otto循环改进为膨胀冲程相对较长的阿特金森(Atkinson)循环,同时结合缸内低散热技术,以降低散热能量损失和排气能量损失、提高指示热效率。结合
多壳程连续管式结晶器(MSPC)是一种新型连续型结晶装置,利用冷凝水切换系统克服了管壁处易结垢的技术缺陷。采用数值模拟方法研究了MSPC的传热特性,建立了其物理模型及数学模
苹果是世界产量最高且最受欢迎的水果之一。在生产中为保证苹果的质量和产量,每年会有大量的苹果幼果(thinned-young apple)因疏果环节而被浪费。苹果幼果是一种富含多种营养
透皮抽取式微创血糖连续检测技术有着无疼痛感、对人体的伤害小等优势,近年来成为了血糖连续检测方向的研究热点。本文针对原葡萄糖检测系统庞大,便携性差,自动化程度低等问
含钴马氏体时效硬化不锈钢作为一种新型超高强度不锈钢,由于其优越的综合性能,在航空航天及其它领域得到了广泛的应用。合金元素钴(Co)在不锈钢中可以提高钢的强度和硬度,但是其对马氏体时效硬化不锈钢中的板条马氏体、逆变奥氏体组织的影响作用,以及对材料耐蚀性能的影响鲜有报道;针对含Co马氏体时效硬化不锈钢电化学腐蚀性行为及腐蚀机理方面的研究不够深入。本文以含Co和不含Co的马氏体沉淀时效硬化不锈钢为试验材
在当今时代,对表面光洁度和质量优越的产品的需求大幅提升,促使行业产品具有更好的功能性和市场可持续性。然而难题尤其在于很难对表面质量要求高的异形曲面类产品进行精密加
本研究从化学和生物两个方面寻求结垢地下水硬度去除的方法。试验研究了常规处理工艺及混凝沉淀工艺对于结垢地下水总硬度的去除效果;创新性的发现了酸调曝气法对于结垢地下
现代科学的研究表明,淀粉样蛋白的聚集和纤维化作用与多种神经退行性疾病相关联,比如帕金森疾病(简称PD)、阿尔茨海默病(简称AD)。另外,最近研究发现蛋白质的聚集和纤维化作
无烟煤,原矿品位一般为70-90%,是所有煤种中煤化程度最大的。因为无烟煤常与其他脉石矿物紧密结合又分布在黏土之中,导致其难被直接利用。目前无烟煤经简单处理后主要作能源