由于钴铁氧体的广大用途,各国科学家系统化地做了深入的研究,努力开发出钴铁氧体的潜力。科学家Cannas C[12]等人采用Fe(NO3)3•9H2O 和 Co(NO3)2•6H2O作为原料,柠檬酸为配体,利用氨水调节溶液的pH值,采用溶胶凝胶法制备了纳米级的钴铁氧体样品。并且研究了在不同PH值溶液的条件下获得样品的平均晶粒尺寸、颗粒的表面积、磁性能,研究表明样品晶粒的大小分布随着pH值的增大而增大,所以PH值的大小对样品有着显著的影响。随着电子信息产业的发展,锂电池的应用变得不可或缺。而钴铁氧体能在锂电池中的应用大放异彩用归功于Lavela P[13] 等人采用溶胶凝胶法合成了具有特殊的电子特性的纳米级钴铁氧体材料。Ferreira T A S[14]等人的研究表明,化学沉积法制作的钴铁氧体纳米颗粒在300℃的低温退火温度下进行退火,就能只得到尖晶石相的样品,为在制备尖晶石粉体样品的过程中提供了宝贵的方法和经验。以钴铁氧体制备的纳米陶瓷性能优秀因此受到人们的青睐。纳米级的陶瓷不像一般的陶瓷具有脆性,甚至具有一定的柔韧性。由于纳米陶瓷具有的独特性能,在人们的生活中大放异彩,例如纳米陶瓷制备的材料具有自清洁性、免清洗。由于纳米陶瓷性能上的无限可能,人们对纳米陶瓷的发展寄予厚望,世界各国的科研工作者正在不断研究开发各种元素的纳米陶瓷粉体并合成纳米陶瓷。纳米陶瓷材料是指在陶瓷材料的显微结构中,晶粒、晶界以及它们之间的结合都处在纳米水平(1~100nm),使得材料的强度、韧性和超塑性大幅度提高,克服了一般陶瓷性能上的许多不足,提高了材料的力学、电学、热学、光学上的性能,为替代工程陶瓷的应用开拓了新领域。86463
参 考 文 献
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