铁氧体的反射损耗曲线图
Fig.7ReflectionlosscurvesofMn0.3Zn0.7GdxFe2-xO4(x=0,0.01,0.02,0.03,0.04)
极矩,在外场作用下取向极化,提高了材料的介电损耗[19]。除此之外,也有文献指出,铁氧体颗粒尺寸[20-21]、形貌[22-23]、电阻率[24-25]等对材料的电磁特性均有影响。在本实验中,Gd3+掺杂改善锰锌铁氧体电磁损耗性能可能是粒子的形貌和尺寸等因素共同影响的结果,更精确的结论有待进一步的工作。
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结论
(1)采用固态高分子吸附燃烧法合成了Gd3+掺杂锰锌铁氧体Mn0.3Zn0.7GdxFe2-xO4。其合成条件为:脱脂棉作为固态高分子吸附剂,250℃下自燃得到前驱体,再在1150℃下煅烧5h。该方法制备的粉体
颗粒细小,结晶度高,具有良好的烧结性能,也可用于制备其它铁氧体材料。
(2)当Gd3+掺杂量x≤0.02时可生成单一相的锰锌铁氧体。随着Gd3+掺杂量的增大,晶格常数先增后减。
(3)Gd3+掺杂可以调控锰锌铁氧体的微波电磁性能,本实验条件下当Gd3+掺杂量x=0.02时,锰锌铁氧体的电磁损耗性能最佳。适量稀土Gd3+掺杂的
锰锌铁氧体是一种具有良好电磁损耗特性的微波吸收材料。参考文献:
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