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文檔簡介
1、本文采用高溫?zé)峤膺€原法,選擇Fe(acac)2作為鐵源,成功制備出單分散的星形FePt納米顆粒。改變升溫方式,考察了在同一Fe/Pt比例下,不同升溫方式對納米顆粒形貌以及性能的影響;改變Fe/Pt比,考察了同一升溫方式,不同F(xiàn)e/Pt比對納米顆粒形貌以及性能的影響。利用X射線衍射儀(XRD),透射電鏡(TEM),超導(dǎo)量子干涉儀磁強計(SQUID)等測試方法對樣品進(jìn)行結(jié)構(gòu)和性能的表征。并通過對實驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析初步分析了這幾種因素對FePt
2、納米顆粒作用的機(jī)理。
研究結(jié)果表明以Fe(acac)2和Pt(acac)2作為Fe源和Pt源,二芐醚作溶劑,油酸油胺作為表面活性劑,采用逐步升溫的方法制備出單分散星形FePt合金納米顆粒。通過測試數(shù)據(jù)分析表明制得的FePt合金納米顆粒為fcc相的Fe0.8Pt3.2;具有良好分散性以及良好的結(jié)晶性,形狀為具有分支的星形結(jié)構(gòu);在300K下FePt納米粒子具有超順磁性。
Fe/Pt=1∶1時,不同的升溫方式對FePt納米
3、顆粒的結(jié)構(gòu)沒有影響,均獲得fcc無序相Fe0.8Pt3.2納米晶粒。不同的升溫方式對納米顆粒的形貌影響很大。持續(xù)的升溫方式獲得米粒狀納米顆粒,在幾種持續(xù)升溫方式中,直接升溫合成了高質(zhì)量的米粒狀納米顆粒;不持續(xù)的升溫方式獲得星形納米顆粒,其中15℃/5min合成了高質(zhì)量的具有分支的星形納米顆粒。這幾種條件下獲得的顆粒均在300K下具有超順磁性。
直接升溫條件下,F(xiàn)e/Pt為1∶1,1∶2時獲得米粒狀納米顆粒,為2∶1時獲得星形納
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