研究目的
研究在二元不混溶体系(即氧化钙(CaO)-二氧化硅(SiO2)体系和氧化镍(NiO)-二氧化硅(SiO2)体系)中应用光纤熔融芯法(MCM)时产生的相关系。
研究成果
该研究利用MCM成功证明了CaO-SiO2和NiO-SiO2体系中的相分离现象,从而在NiO-SiO2纤维中形成了新型微观结构并表现出铁磁行为。这项工作推进了对具有工程异质性的光纤材料科学的理解。
研究不足
该研究的局限性在于MCM的动态特性,这影响了相分离和成分的均匀性。对于NiO-SiO2体系中富镍相形成的确切机制尚未完全明确。
1:实验设计与方法选择:
采用熔融淬冷法(MCM)以CaO和NiO为前驱体制备光纤芯棒。
2:样品选择与数据来源:
将纯CaO和NiO粉末装入石英毛细管预制棒并拉制成芯棒。
3:实验设备与材料清单:
日立SU-6600扫描电子显微镜、日立NB5000双束FIB及STEM、Scintag PAD-V X射线衍射仪、PMC MicroMag 2900系列AGM磁强计。
4:实验流程与操作步骤:
预制棒经高温拉制、抛光后,分析其相分离与成分分布。
5:数据分析方法:
EDX进行成分分析,EBSD与XRD开展晶体学分析,并测量磁矩。
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Hitachi SU-6600 scanning electron microscope
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Analyzing phase separation and microstructure
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