随着永磁铁氧体在家电、办公自动化、仪器仪表、电动工具和汽车马达以及发电机等领域的应用扩大,对M型铁氧体的饱和磁化强度和磁晶各项异性能提出了更高的要求。在对铁氧体的研究中,人们一直致力于对其组成、结构、晶粒的生长、磁矩的取向与排布、单畴结构等进行有效的人为调控,以合成出期待的或意想不到的新材料。如对锶铁氧体进行镧钴离子取代,可大幅提高剩磁和内禀矫顽力。而与锶铁氧体相比,M型钙系铁氧体材料R1-x-yCaxLayonFe2-zCoz/nO3具有更优越的永磁特性。对钙系铁氧体的研究是一个全新的系统性工作,需要联合运用多种科研手段。本研究涉及到钙系铁氧体中磁晶各向异性能的微观机构与电子自旋和轨道的相互耦合以及晶体电场效应相互作用,对磁畴结构和宏观材料磁性的影响。因此,本研究不仅具有丰富的基础研究内涵,还拥有重要的应用价值。虽然这方面的研究具有一定的难度和挑战性,仍有望取得一些创新性的研究成果。
M-type calcium ferrites;Preparation;Structure;Permanent magnetic properties;Industrial research
本课题联合运用多种科研手段,研究了磁晶各向异性能的微观机构与电子自旋和轨道的相互耦合以及晶体电场效应相互作用,对磁畴结构和宏观材料磁性的影响。通过系统性研究工作,对M型永磁铁氧体的组成、结构、晶粒的生长、磁矩的取向与排布、单畴结构等进行有效的人为调控,已制备出新型钙系永磁铁氧体。本研究与锶铁氧体进行镧钴离子取代相比,M型钙系铁氧体材料R1-x-yCaxLayO?nFe2-zCoz/nO3,拥有更高剩磁和内禀矫顽力。本研究实施产业化研究和生产。已转化为生产力的科研成果,获安徽省科技进步二等奖一项。发表SCI、EI论文篇17篇, 国际会议报告4次,授权专利3项,培养已毕业硕士生10名。