ساختار و رفتار مغناطیسی فریت نانوساختار منگنز- روی تولیدی به روش سنتز خوداحتراقی گلیسین- نیترات

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,070

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICC08_049

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1392

چکیده مقاله:

فریت منگنز - روی یکی از متداو ل ترین فریت های نرم است که در کاربردهایی نظیر هسته ی ترانس ها والقاگرها مورد استفاده گسترده قرار می گیرد. در این پژوهش پودر نانوساختار فریت منگنز- روی با ترکیب شیمیاییMn1-x Znx Fe2O4 و به ازای مقادیر 0.80.2, 0.4, 0.6, x=به روش سنتز خوداحتراقی گلیسین - نیترات با موفقیت تولید شد . در این روش از گلیسین به عنوان سوخت و از نیترات به عنوان اُکسنده استفادهگردید. پودرهای تولیدی در نسبتهای شیمیایی مختلفx) مورد مطالعه و آنالیز قرار گرفت . بررسی های ساختاری و ریز ساختاری به کمک روش پراش پرتو ایکسXRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)و مطالعه رفتار مغناطیسی به کمک روشVSM صورت پذیرفت . نتایج آنالیز فازی موید تشکیل ساختار اسپینل فریت منگنز - روی با انداز ه کریستال های 40 تا 60 نانومتر است . نتایج ریزساختاری نیزنشانگر انداز ه متوسط ذرات 2 میکرومتری است که از نظر مورفولوژی بی شکل، متخلخل با سطوح فراواناست. بررسی رفتار مغناطیسی نیز نشان داد که فریتی با ترکیب شیمیاییMn0.8 Zn0.2 Fe2O4 با مغناطشاشباع69emu/g بهترین رفتار مغناطیسی را از خود به نمایش گذاشت.

کلیدواژه ها:

فریت منگنز- روی ، سنتز خوداحتراقی گلیسین- نیترات ، مغناطش اشباع

نویسندگان

مولودسادات حسینی زاده

دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

حسین محسنی

دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

موسی عامریان

دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

سیما ترکیان

دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • A. Goldman, "Modern Ferrite Technology", (New York: Van Nostrand Reihold, ...
  • C. R. Hendrics and W. R. Amarakoon, "Processing of Manganese ...
  • H. Tsunekawa, A. Nakata, T. Kamijo, K. Okutani, R. K. ...
  • E. C. Snelling, "Ferrites for Inductors and Transformers, Research Studies ...
  • G. Chandra sekaran, Materials and Manufacturing Process. 22: 366 (2007). ...
  • A. C. F. M. Costa, E. Tortella, M. R. Morelli, ...
  • A. S. Albuquerque, J. D. Ardisson, and W. A. A. ...
  • S. Komarneni, E. Fregeau, E. Breval, R. Roy, Journal of ...
  • A. S. Albuquerque, J. D. Ardisson, W. A. _ Macedo, ...
  • S. Verma, S. D. Pradhan, R. Pasricha, S. R. Sainkar, ...
  • L. A. Chick, L. R. Pederson, G. D. Maupin, J. ...
  • S. Deka, P. A. Joy, Material Chemistry and Physics. 100: ...
  • C. Suryanarayana and M. G. Norton, "X-Ray Diffraction, A Practical ...
  • S. Dasgupta, K. B. Kim, J. Ellrich, J. Eckert, I. ...
  • M. Mozaffari, F. Ebrahimi, S. Daneshfozon, J. Amighian, Journal of ...
  • W. H. Von Aulock, "Handbook of microwave ferrite materials", (New ...
  • نمایش کامل مراجع