磁性铁粉书文献综述要点(共15页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上江汉大学JIANGHAN UNIVERSITY 毕业论文(设计)文献综述 题 目 草酸盐体系制备超细铁粉的实验研究 学生姓名 晏申良 指导老师 薛 平 学 院 机电与建筑工程学院 专业班级 材控1042班 完成时间 2013年6月 文献综述1.超细粉体材料的性能 在粉体材料的粒度,从微米级下降至亚微米级,甚至于纳米级时,随着颗粒尺寸的减小,其表面的比表面积将显著增大,粉体界面原子数比例也将极大,因而超细粉体材料出现表面效应,量子尺寸效应,小尺寸效应,宏观量子隧道效应等特性2。超细铁粉是粉末冶金基础原料之一,具有较大的比表面积及活性,具有电、光、磁及吸附、催化和化学反应
2、等特殊性能。因此超细铁粉用途极广泛,主要用于制造机械零件、粉末冶金、减磨材料、磁性材料、超硬材料、润滑剂及其它制品;另外超细铁粉广泛应用在切割、焊条、发热材料等;近年来,铁粉在电磁、冶金、医学、光学等领域也具有广阔的应用前景1。1.1量子尺寸效应当金属粒子的尺寸降低到某一最低值时,半导体微粒存在的不连续,当晶体尺寸小的范围内的一种新的物质的运动状态,两个不同之处的松散固体,从大的结晶状态的电子的运动,分子不同之处的载流子的运动,限制在一个小的晶格原子的运动,相对于固体散料的大晶体中的电子的状态,在这样的局部的运动状态,增加的电子的动能,原来连续的导带和价带的能级分裂发生3。当能级水平大于磁能、
3、光子能量、热能、静磁能亦或是超导态的凝聚能,就能导致纳米微粒的光、磁、声、电、热的性质与宏观显著的不同之处。1.2小尺寸效应光波超导态相干波长度和波长、在超细粉体材料尺寸与德布罗意波长、透射深度相关物理特征尺寸更小时,晶体周期性边界的条件将被破坏,非静态颗粒表面附件的原子密度将减小,光声电磁热力学等物质特性将显著变化,如同光吸收显著增加,能够产生吸收峰等离子共振频移;超导相向正常相转变、磁有序态向磁无序态、声子谱发生改变等,如此这些都称之为小尺寸效应4。1.3表面效应超细粉末材料的表面能和表面张力的增加,表面附近的原子的配位体原子,缺少相邻原子,有许多悬挂键,导致了大量的不饱和键的悬空键的变化
4、所引起的不饱和配位体超细粉体粒子,此现象被称为表面效应的性质;超细粉材料表面的原子的总原子数的比例作为超细粉末颗粒尺寸减小显着增加5。1.4宏观量子隧道效应隧道效应意味着总能量小于势垒高度的微观粒子,粒子仍然可以跨越这个势垒。近年来,人们发现一些宏观量,如微细粒子,量子相干的通量和充电的器件,还具有一个隧道效应的磁化,他们可以通过势的宏系统的变化,它被称为宏观量子隧道效应。2超细粉体的制备方法2.1化学法(1) 固相还原法在H2环境下,将FeC2O42H20前驱体或铁的氧化物分解,还原来制备超细铁粉。如FeC2O42H20,前驱体的形貌及性能将影响Fe粉形貌、粒度及磁学性能。对FeC2O42H
5、20的热分解还原过程,分解温度以及时间,对热分解产物氧化亚铁或氧化铁的粒度有影响,一般最终保温时间越长,热分解温度越高,导致粒子越大;较佳的热解温度为260左右,保温时间0.51h,得到的氧化亚铁或氧化铁粒度较细小;如果还原时间和还原温度对产物a-Fe是否充分还原以及形貌,极其重要。如果还原温度低或还原保温时间不够,产物还原不充分,会损坏产物良好形貌。实验研究表明,还原时间一般为2.5小时,还原温度在510,可得到形貌较好,粒度较细小的超细铁粉。从铁盐溶液中沉淀析出的FeC2O42H20作之为前驱体,经热分解,氢气还原以及表面钝化处理后,能够制取长径约50nm的椭球或短棒状a-Fe金属磁粉6。
6、此工艺特点是采用纯化学试剂,设备投资少,过程简洁,成本低,在实际工业生产上将会产生很好的前景。(2)液相还原法金属铁盐在强还原剂的作用下,将还原为单质金属铁粒子;有人分别用FeSO4、FeC13与过量的NaBH4反应,还原制得的零价铁颗粒,其90在纳米级尺度范围内;程起林等以甲苯为溶剂,三乙基硼氢化钠为原料,聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,制得粒径约50nm的Fe微粒。此法可在较低温度下,制备非晶态纳米铁磁粒子,而且硼在合金中共沉积,利于非晶态结构的稳定7。(3) 气相还原法在气相还原法中Fe瞬间成核,Fe粒径小,粒度分布集中,成核温度低,利于生产较高质量的纳米级别超细铁粉;因为超细铁粉在气相时反应时
7、,稳定性不好,易受装置等的影响,目前未见大批量生产;此法一般是将FeC12等铁盐,在较高温度下蒸发,用NH3和H2还原剂来制备超细铁粉;反应过程由Fe盐脱水、气相还原以及蒸发三个步骤组成。曹茂盛利用此法制备了a- Fe粉末,即FeC12晶体粉末,在热管炉中进行加热气相,用NH3和H2作还原剂制备超细a- Fe粉末6。(4)微乳液法分子层的总厚度或颗粒的大小,在微乳液结构附近的纳米级材料的制备中,提供了有效的反应器。形成透明的单分散体系中散质点具有直径为5100nm之间,其结构如图1中所示的水滴。超细铁粉,微乳液法的乳液体系中使用的强还原剂低铁盐,和有机化合物,水和其他悬浮固体去除,最后在真空中
8、干燥,借用选出的铁颗粒的悬浮。微乳技术制备纳米粉体颗粒均匀,并通过调节微乳液,你可以调整产品的粒度,成本低,产量高,易于实现工业生产6。(5)电解法粉末由弯曲板定时刮取采集;电解液为硫酸盐或氯化物的水溶液;用高度抛光不锈钢作阳极,以黑色金属废料作为阴极,例如低品位矿石、轧钢铁鳞、钢铁压块等;电流通过电解槽,产生Fe2+并沉积在阴极上,使靠近阴极面的金属离子被耗尽,进而引起离子迁移,进而继续用从阳极材料获得金属离子,供给电解槽,这样阳极板上沉积出海绵状或固体状物质,进而不断地制造粉末8。(6)沉淀法沉淀法制备超细粉末方法主要有:均相沉淀法、直接沉淀法、共沉淀法、水解沉淀法等多种。直接沉淀法,共沉
9、淀法,共沉淀法的制备相同的超细粉末。近年来,已引进超声波技术沉淀超声波沉淀法。沉淀法添加在溶液中含有所需的离子适当的沉淀剂制备超细粉末前体沉淀物,该沉淀物进行干燥或煅烧,进而得到相应的超细粉末。均匀分布的沉淀粉体组成和颗粒大小,纯度高,活性,分散,容易达到化学计量公式的要求,是最活跃的研究领域,但由于其成本高,生产规模不应该扩增只是小规模的工业应用。根据不同之处的沉淀剂的共沉淀法可分为草酸,氢氧化物,碳酸氢盐,丙酮盐析法。碳酸法沉淀工艺简单,操作方便,成本低;微粉分散9。(a)碳酸氢铵加氨水共沉淀法:该法采用NH4OH-NH4HCO3作沉淀剂,随反应的进行,碳酸氢铵单独作为沉淀剂,沉淀出的相同
10、的条件下形成了大量的核的混合沉淀剂,粉末的目的,进而使更小的晶粒尺寸一般是在200nm左右,将沉淀物洗涤是比较困难的,但在一定条件下,例如提高反应温度和减少的进给速率的控制仍然可以取得所需的粉末,并且所得颗粒活性高、颗粒均匀、结晶完整,目前也得到小规模工业应用10。(b)碳酸氢盐共沉淀法:该法以FeSO4为原料,根据配制成碳酸氢铵作为沉淀剂的混合溶液中,得到前驱体沉淀物通过洗涤和脱水的细铁粉粒子的热分解和还原的要求。因为速率的影响,会发生沉淀反应中形成的核较少的晶粒,洗涤并过滤析出的粉末很容易;这个过程很简单,操作方便,成本低;粉具有良好的分散粒径一般为26um,易于清洗过滤器不需调节pH值(
11、pH值=7.0左右),可以有高活性的沉淀颗粒,产品粒度均匀,结晶,并具有良好的经济价值,目前已得到工业化应用11。(7)冷冻干燥法冷冻干燥法其基本思路是先将溶液喷雾在冷冻剂中冷冻,然后在低压低温下真空干燥,将溶剂升华去除,就可以得到相应物质超微颗粒;它是近年来开发出来的新型制备无机材料方法;从熔融铁盐出发,冻结后进一步需进行分解,最后得到超细铁粉12。此方法在200下还原制成由超细赤铁矿,和这个特细的赤铁矿转动冷冻干燥的铁氮化物的前体分解制备超细铁粉。另一个出发从熔融铁盐,冷冻后需分解,并最终获得超细铁粉。2.2物理法(1)等离子体物理化学法 (a)普通等离子体法:在真空容器中,利用高温热源产
12、生等离子体,进而将纯铁工件加热、熔化,在高温下,迅速蒸发,充入定压的气体,如此同时等离子体与熔化金属发生物理化学反应,使得铁水蒸发13。铁蒸汽经由循环泵输送到集粉器,进行冷凝、沉积,最后再经稳定化处理,就可获得纳米铁粉。(b)直流电弧等离子体法:电弧等离子体的使用,导致金属粉末技术的移动设备作为加热源的大量生产是困难的,超细粉的生产一次性供给量限制了很长时间的稳定运行。无氢等离子体的金属反应的方法是一种有用的方法,熔融金属电弧蒸发的混合气氛中的氢气和氦气的压力接近大气压。超细金属粉末的生产,该方法中,生产率和电弧参数的气氛中的金属的熔点,熔球的表面上的氧化程度和其他相关的蒸气压14。有人曾用该
13、方法发现了一种连续生产金属超细微粉的装置,利用钨铁混合物和斜阴极作为原料,来连续制备超细铁粉,提高生产率。(2)溅射法用溅射现象代替蒸发来制备粉末,主要分为离子溅射和激光侵蚀,并且通过在不同之处的溅射角进行收集,得到不同之处粒径、不同之处结构高纯超细粉末。使用氧化铝隔离铁制成靶,然后把铁和氧化铝,如此同时溅射到同一衬底上,最后可得到纳米级铁微粒;此方法的缺点是产额不高,主要起因是阴极上被溅射区域很小。采用环形靶来作阴极,通过调整阳极与靶的垂直距离和选择靶的半径,来确定入射角,进而可以在整个靶环上形成溅射,由此可提高一定的产额。用该法可以制备出Ni、Fe、Cu等多种超细金属和合金粉末,然而溅射法
14、需在真空中进行,由此工业化生产有一定的困难。(3)蒸发法 (a) 真空蒸发法:在真空中使金属蒸发,然后得到的超细金属粉末的蒸汽冷却和冷凝,被称为真空蒸发法。此方法大致均匀的粒度分布是通过以下方式获得的超细金属粉末。如果当前的液体表面采用真空蒸发法,特细微粒的表面上形成的流体的流动,使金属原子,更好的分散性在高真空中蒸发。聚焦粒度分布的方法制备的超细粉末,颗粒均匀,由于真空环境的限制,在工业生产中难于实现。(b) 蒸发凝聚法:在超真空蒸发室内,引入低压惰性气体,来将金属Fe加热,使之气化产生原子雾,失去能量,急剧冷却后形成了纳米级Fe颗粒。有人在近似真空的蒸发腔内通入高纯度的氩气,并以金属Mo为
15、热源,来对金属Fe进行加热蒸发,最后对粉体进行长时间钝化处理;这样制成的纳米Fe颗粒呈球形,在空气中表现稳定,平均粒径为10nm,没有进一步的氧化15。(4)高能球磨法球磨强度、球磨时间以及球料比对产物粒度有较大的影响;高能球磨法是利用球磨机振动或转动,使得硬球对原料进行强烈碾磨和搅拌,把粉末粉碎,成为超细微粒的方法;磨削的开始阶段,超细铁粉的粒径下降的时间到来后,在一定的时间内生长,粒径小的非常缓慢或者甚至相当长的时间的变化,Fe粉的制备,最佳的研磨时间为60h;球磨时间,球粉碎强度不一样,就会有该产品的粒度分布差异。至磨削介质,其强度必须匹配和原料应使用高硬度的硬质合金球的原料,可磨性好的
16、原料可用于陶瓷球,是必要的,以确保中等硬度,不会带来污染的原料16。球与粉末的比例增加,产品的粒度一般呈下降趋势。(5)雾化法(a) 真空雾化法:此方法所用的装置与气雾化法真空熔炼炉有所不同之处,前者是一种内径3m,高15cm的大型装置,雾化过程通过虹吸喷释压来进行。(b) 气雾化法:在气雾基础之上,将超声波加载于雾化用气源中,便制得分布更均、更细与的铁粉。此法是雾化真空熔炼炉中金属采用高压的N2或H2,与水雾化不同之处的是此法可生产球状的粉末粒子,冷却速度可达10/S。(6)醇盐水解法 此法采用有机溶剂,制备高纯度的氧化物粉末,以形成一种均匀的复合金属氧化物粉末。纳米二氧化钛不仅可以用作吸附
17、剂,传感器的材料也可以被用作催化剂载体,特种玻璃制备的复合纤维,纳米氧化钛的电子设备的一个重要部分,也可以形成和二氧化硅。稀释乙醇钛酸丁酯缓慢滴入蒸馏水中,水解共沉淀。以下三种方法:CH3COOH溶液中加入的沉淀物,用乙醇洗涤,直接干燥的沉淀物,将沉淀物用乙醇洗涤,干燥后,最后,所得到的粉末的粒径为16纳米和结晶好第一粉末结块明显减少,失重小煅烧,这将有助于降低烧结温度的纳米块体材料。3超细铁粉的应用近年来通过众多研究者的努力,超细铁粉已经在、医学、电磁、生物光学等许多领域得到了应用;超细铁粉的颗粒因直径较小,因而具有良好的光、电、磁及化学特性 17。3.1冶金工程生产中应用为了使钛溶液中Fe
18、2(SO4)3还原成硫酸亚铁,在传统工艺中,还原剂经常使用钛金属。在硫酸法生产的周白,第一钛铁矿用硫酸分解反应,转化为可溶的硫酸氧钛溶液的液体钛配合物的组合物,其中含有大量的硫酸亚铁、硫酸铁,硫酸亚铁杂质相对稳定, 硫酸铁在pH值为2,水解生成Fe(OH)S04,如果不及时清除这些杂质,直接进行水解,它不能获得优良品质的钛粉。实验结果表明,铁粉作为还原剂,三价铁易于控制,相对酸水解的材料稳定性,钛液的合格率,具有明显的经济效益18。3.2磁性材料工业中的应用(1)磁性液体超细铁粉被包裹的液体在磁场中运动,该液体具有流动性,可以被磁化,因此被称为磁流体19。磁性流体可以在磁控管的特性,使用环形磁
19、铁中产生的旋转密封部约束在磁场中的磁场分布的环形磁性流体形成磁液环,无磨损,寿命长,可动密封也可以使用较磁压的磁性液体被磁化,以及对象将浮在磁性流体,使用这个基本的想法可以设计磁性液体比重计,磁流体也可以用于磁性印刷,磁流体润滑轴承,磁性液体回收废油;磁流体的电声转换材料磁性流体的研究和开发活跃在将成为金属领域的一个后期之秀。磁性流体在旋转密封,阻尼,扬声器,润滑,磁分离装置的比例具有实用和商业化;日本阿尔伯特化学公司开发了一种具有带磁性的粘度变化的磁性粘性流体。通过含有磁性细颗粒如铁粉,硅系,烃系油,约2的稳定剂组合物,稳定剂覆盖的表面的磁性粒子,抑制它们的聚集和沉淀,从而使均匀地分散在石油
20、20。具有磁性颗粒的流体分散定向电桥的形成,以增加粘度。电通过电场来改变它的粘度的粘性流体相比,没有高电压,且易于使用。它可以是高功能的电粘性流体相媲美,价格是不到1/10,在振动控制方面,可应用于建筑物和机械零件。(2)电磁波吸收材料吸收材料是能够吸收它的表面上的电磁波能量,由介电损耗的材料,使电磁波能量转换为热或其他形式的能量和特殊材料。钻、镍及其合金制成的磁纤维的超细铁粉的良好性能,屏蔽层可以阻碍电磁辐射,还可以防止其他的电磁干扰。盾这种磁性纤维板材,重量轻,吸收电磁波的频率范围宽,可用于计算机设备和军事装备之间21。金属磁性材料具有高的饱和磁化强度,居里温度,但由于它的低电阻率,从而在
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