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文檔簡介
1、該文采用Fe<,3>O<,4>-C導電顆粒復合的方法,形成新的微結構來調整顆粒界面狀態(tài)和顆粒間的接觸狀態(tài),以達到降低外磁場、增強磁電阻效應的目的.另一方面,隨著材料科學的發(fā)展,復合材料以其獨有的特性受到國內外材料研究人員的廣泛關注.復合材料不僅保持了原有各組分的物理性質,而且由于各組分之間耦合等相互作用,顯示出比單一組分更加優(yōu)越的性能.因而,分析復合體微觀結構所導致的復合體磁性能變化有著十分重要的意義.該論文的目的是研究兩類復合材料:立
2、方形Fe<,3>O<,4>和納米球形導電石墨顆粒復合體;MnZn鐵氧體和SiO<,2>非磁顆粒復合體.系統(tǒng)地探討組分對微結構和磁電阻效應的影響,以及復合材料中的磁輸運機制;分析復合材料組分對微結構和磁性能的影響.主要研究內容包括:1.Fe<,3>O<,4>-C顆粒復合物由立方形的亞磁性Fe<,3>O<,4>顆粒和粒徑比Fe<,3>O<,4>小得多的、球形且導電的非磁石墨顆粒組成的復合材料.我們重點研究了這兩類不同大小、自旋極化和導電性能
3、相差較大的兩相復合材料的磁輸運性質.2.MnZn鐵氧體-SiO<,2>磁性顆粒復合體;研究了磁性顆粒復合體磁導率、矯頑力、比磁化強度隨磁性顆粒含量變化的關系.實驗表明,隨磁性顆粒含量的變化,磁導率和比磁化強度不是作線性變化,而是在一定區(qū)域內存在突變的行為.同時,在這個區(qū)域矯頑力出現(xiàn)極大值.分析認為,磁導率的突變與比磁化強度的突變有著密切的關系,而在突變的區(qū)域兩側,磁性顆粒間磁關聯(lián)狀況的不同,直接導致不同矯頑力機制.因而,在磁導率發(fā)生突變
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