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Sm和Nb对传统固相法制备的BaTiO3-Li0.5Fe2.5O4复合陶瓷结构、电学、磁学及磁电性能的影响
摘要: 采用传统固相法合成了化学式为(90)BaTi(1?2x)NbxSmxO3 + (10) Li0.5Fe2.5O4 (x = 0, 0.05和0.1)的Sm和Nb掺杂BaTiO3-Li0.5Fe2.5O4复合陶瓷。研究了复合材料的结构、形貌、磁学、介电、铁电及磁电性能。XRD测试表明无杂质峰存在,强有力地证实了所有复合材料具有高结晶性。FESEM图像显示,随着Nb和Sm浓度增加,复合材料的平均晶粒尺寸增大。VSM研究表明所有复合材料均呈现软磁特性。介电测量证实BTL复合材料的转变温度(Tc)随Nb和Sm浓度增加而升高。P-E研究表明掺杂Nb和Sm后BTL复合材料的铁电性减弱。磁电电压系数值证实所有复合材料中晶粒均匀生长,并揭示了铁电序与磁序之间存在强相互作用。
关键词: 磁电性能、BaTiO3-Li0.5Fe2.5O4、电学性能、磁学性能、复合陶瓷、Sm和Nb掺杂、结构性能
更新于2025-09-09 09:28:46
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一种制备一步法Fe/PPy纳米复合材料的新方法及其微波、磁性和光学性能评估
摘要: 本研究旨在采用还原法制备Fe/Fe2O3/Fe3O4(Fe)/聚吡咯(PPy)纳米复合材料,并利用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)介质研究其微波吸收性能。首先以Fe3+为掺杂剂通过氧化聚合方法制备PPy;随后在惰性氮气氛围下,通过硼氢化钠溶液原位还原Fe2+和残留Fe3+形成Fe/PPy纳米复合材料。最后分别将PPy和Fe/PPy纳米结构悬浮于PMMA基体中考察其微波吸收特性。采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、X射线粉末衍射(XRD)和场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)对制备的PPy和Fe/PPy纳米结构进行研究?;贙ubelka-Munk理论,漫反射光谱(DRS)分析显示Fe/PPy纳米复合材料具有1.79 eV带隙。振动样品磁强计(VSM)表明Fe/PPy纳米复合材料的磁性能得到增强。矢量网络分析仪(VNA)测试结果显示:Fe/PPy/PMMA纳米复合材料在3.2 mm厚度时于8.96 GHz处获得最大反射损耗-76.02 dB,且在2.8 mm厚度时能吸收全部X波段频率(衰减>12.72 dB)。值得注意的是,该复合材料在X波段频率范围内,当厚度为2.2-3.2 mm时展现出带宽>3.4 GHz且衰减>10 dB的优异性能。
关键词: 光学性能、磁学性能、Fe/PPy/PMMA、微波吸收
更新于2025-09-09 09:28:46