研究目的
研究二氧化硅介质对镍锌铁氧体结构和电学性能的影响。
研究成果
该研究证实了一种简单高效的方法,可合成单相纳米级镍锌铁氧体球形颗粒并降低颗粒团聚。硅介质不仅能控制晶粒生长,还能改善铁氧体材料的电学性能,为制备具有低介电常数、极低导电率和损耗角正切以及低频色散的优质绝缘材料提供了一种高效经济的合成途径。
研究不足
该研究仅限于镍锌铁氧体/SiO2复合材料的合成与表征。虽然探讨了二氧化硅介质对电性能的影响,但应变下极化修饰的确切本质尚未完全明确。
1:实验设计与方法选择:
采用乙醛酸前驱体法进行合成。通过X射线衍射、热重分析和傅里叶变换红外光谱研究晶体相和结构。利用谢乐公式和威廉姆森-霍尔方程计算晶粒尺寸。透射电镜用于形貌分析。电学性能测试使用LCR表完成。
2:样品选择与数据来源:
制备并表征了不同铁氧体/SiO2比例的样品。
3:实验设备与材料清单:
Fe(NO3)3·9H2O、Ni(NO3)2·6H2O、Zn(NO3)2·6H2O、正硅酸四乙酯(TEOS;98% ACS级试剂)、乙二醇(GR级,99%)和乙醇(98%)。
4:2O、Ni(NO3)2·6H2O、Zn(NO3)2·6H2O、正硅酸四乙酯(TEOS;98% ACS级试剂)、乙二醇(GR级,99%)和乙醇(98%)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成过程包括凝胶形成、干燥及不同温度下的烧结。表征手段包含XRD、TEM和电学测量。
5:数据分析方法:
晶粒尺寸通过谢乐公式和威廉姆森-霍尔方程计算。电学性能基于频率和温度依赖性进行分析。
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PerkinElmer model STA 6000
STA 6000
PerkinElmer
Used for thermogravimetric analysis.
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JEOL JEM-2100
JEM-2100
JEOL
Used for transmission electron microscopy.
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Fe(NO3)3.9H2O
Sigma Aldrich
Used as a reactant in the synthesis of nickel zinc ferrite/SiO2 composites.
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Ni(NO3)2.6H2O
Sigma Aldrich
Used as a reactant in the synthesis of nickel zinc ferrite/SiO2 composites.
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Zn(NO3)2.6H2O
Sigma Aldrich
Used as a reactant in the synthesis of nickel zinc ferrite/SiO2 composites.
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tetraethyl orthosilicate (TEOS)
98% ACS reagent
Sigma Aldrich
Used as a reactant in the synthesis of nickel zinc ferrite/SiO2 composites.
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ethylene glycol (GR)
99%
Merck
Used as a reactant in the synthesis of nickel zinc ferrite/SiO2 composites.
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ethanol
98%
Used as a solvent in the synthesis of nickel zinc ferrite/SiO2 composites.
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Thermoavatar 370 spectrophotometer
370
Thermoavatar
Used for Fourier transform infrared absorption analysis.
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Bruker AXS D8 Advance
D8 Advance
Bruker AXS
Used for X-ray diffraction studies.
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Hioki 3532-50 LCR Hi-Tester
3532-50
Hioki
Used for electrical studies.
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