Реферат 2
Введение
1 Литературный обзор 4
1.1 Метод ферромагнитного резонанса 6
1.2 Метод золь-гель горения 6
1.3 Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза .. 11
2 Теоретическая часть 16
2.1 Расчет кривой ФМР поликристаллов и порошков гексаферритов в
приближении независимых зерен 16
3 Экспериментальная часть 19
3.1 Аппаратура для исследований 19
3.2 Выбор образцов 20
3.2.1 Гексаферриты системы (Ni-Cu)-Y 20
3.2.2 Гексаферриты Ba-M 21
3.3 Методика обработки спектров ФМР 21
3.4. Исследование методом ФМР гексаферритов (Ni2-xCux)-Y 22
3.5 Исследование методом ФМР гексаферритов Ba-M 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 30
С тех пор как в древние времена человек впервые использовал кусок подвешенного магнита для навигации, человечество стало использовать различные магнитные материалы во многих областях своей жизни. В настоящее время известно, что магнетит представляет собой железную руду, который является одним из многих представителей магнитных материалов на основе оксида железа (III), называемый ферритом. Магнетит, Fe3O4, находится в структурном классе соединений, известных как шпинели, MeFe2O4 где Me представляет собой двухвалентный катион, Fe2+ в случае магнетита. Эти соединения имеют кубическую структуру, но есть также группа ферритов с гексагональной кристаллической структурой, также известный как гексаферриты. Они стали массово важными материалами как в технологическом плане, так и в коммерческом. По данным за последние годы доля гексаферриты, от всех произведенных магнитных материалов, составляет около 50%, это приблизительно 300 000 тонн в год. Гексаферриты имеют большую область применения от военной индустрии до медицинской. С момента открытия гексаферритов 1950-х годах, с каждым годом заинтересованность и научные работы увеличиваются по экспоненциальному зависимости, и продолжают увеличиваться.
Гексаферриты благодаря большим величинам полей анизотропии и намагниченности насыщения, являются незаменимыми материалами для разработки различных устройств, работающих в СВЧ диапазоне. Применение гексаферритов и порошков на их основе весьма широко, от военной промышленности, до медицины.
В качестве метода исследования был выбран метод ферромагнитного резонанса. Этот выбор обусловлен тем, что из исследования ферромагнитного резонанса на макроскопически изотропных (поликристаллических и порошковых) образцах гексагональных ферритов можно оценить величины полей анизотропии, намагниченности насыщения, а также магнитомеханического отношения, величина которого зависит от спин-орбитального взаимодействия [1].
В ходе работы было выполнено следующее:
1) Ознакомление с литературой по теории ферромагнитного резонанса и методами определения из эксперимента по ФМР параметров неоднородных материалов.
2) Подготовка образцов гексаферритов (Ni-Cu)Y и Ba-M.
3) Проведены эксперименты, рассчитаны поля анизотропии из полученных экспериментальных данных.
4) Полученные результаты показали, что из экспериментов по ФМР можно определять магнитные параметры отдельных фаз многофазных образцов. Магнитная анизотропия синтезированных методом золь-гель горения гексаферритов бария зависит от вида органического горючего и меньше по величине, чем анизотропия массивных образцов, синтезированных по обычной керамической технологии.
1 Гуревич. А. Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках / А.Г. Гуревич // Наука, М. - 1973. - 591 с.
2 Журавлев В. А. Ферромагнитный резонанс в поликристаллических гексаферритах Co: xZn;W / В.А. Журавлев // ФТТ. - 1999. - T. 41, №6. - С. 1050 - 1053.
3 Журавлев В. А. Исследование магнитной анизотропии гексаферритов методом ферромагнитного резонанса / В. А. Журавлев, Е. М. Бочкарев, Л. М. Латипова // Труды 9-ой Международной молодёжной научно-технической конференции «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций», 22 - 26 апреля 2013 г., Севастополь. - 2013. - С. 384.
4 Найден Е. П. Статические и динамические магнитные свойства полученных методом золь-гель горения наноразмерных порошков гексаферрита бария / Е. П. Найден, В. А. Журавлев, Р. В. Минин, В. И. Итин, Е. Ю. Коровин // Изв. вузов. Физика. - 2014. - C. 7.
5 Zhuravlev V. A. Effect of heat treatment on the structural parameters and magnetic properties of copper ferrite nanopowders obtained by the sol-gel combustion / V. A. Zhuravlev, E. P. Naiden, R. V. Minin, V. I. Itin, M. R. Ufimtsev // IOP Conference Series: Material science and engineering. - 2016. - 5 pp.
6 Мержанов А. Г. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов / А. Г. Мержанов, И. П. Боровинская. - Москва. - 2007. - С. 567.
7 Мержанов А. Г. Физическая химия. Современные проблемы / А. Г. Мержанов, Я. М. Колотыркина. - Москва, 1983. - С. 8.
8 Pityulin A. N. Gradient Hard Alloys / A. N. Pityulin, Yu. V. Bogatov, A.
S. Rogachev // Int. J. of SHS. - 1992. - V.1, № 1. - pp.111 - 118.
9 Shteinberg A. S. Growth of Single Crystals of Refractory SHS Products / A. S. Shteinberg, M. A. Ponomarev, V. A. Raduchev et al // Internat. Journal of SHS. - 1995. - V. 4, № 2. - pp. 149 - 157.
10 Van Vleck J. H. Physica. - 1951. -V. 17, № 34. - P. 234.
11 Schlomann J. Physcs Chemisty Solids. - 1958. - V. 6, № 2. - P. 242.
12 Креслин В. Ю. Приборы и техника эксперимента / В. Ю. Креслин, Е. П. Найден. Москва - 2002. - №1. - С. 63 - 68.
13 Pullar R. C. Progress in Material Science, 2012. - V. 57. - P. 1191.
14 Смит Дж. Ферриты / Дж. Смит, Х. М. Вейн // Изд-во: ИЛ. - 1959. - P. 504.