研究目的
通过环保且经济高效的芦荟介导溶胶-凝胶自燃法合成纳米级CoFe2O4,用于高频器件。
研究成果
该研究成功采用环保方法合成了CoFe2O4纳米颗粒,展现出高介电常数和低损耗特性,适用于高频应用领域。该材料还表现出有望用于磁记录设备的优良磁性能。
研究不足
该研究的局限性在于合成方法依赖于芦荟提取物的质量,且需进一步优化以提升材料在特定应用中的性能。
1:实验设计与方法选择:
采用溶胶-凝胶自燃法合成CoFe2O4纳米颗粒,以芦荟叶提取物作为还原剂和胶凝剂。
2:样品选择与数据来源:
以金属硝酸盐(硝酸钴和硝酸铁)为前驱体,通过将芦荟叶在微孔水中煮沸制备芦荟叶提取物。
3:实验设备与材料清单:
合成过程中使用了马弗炉、FTIR光谱仪、X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、LCR表和振动样品磁强计(VSM)进行表征。
4:实验步骤与操作流程:
将金属硝酸盐溶液与芦荟提取物混合,搅拌后置于马弗炉中加热。对所得粉末的结构、形貌、介电和磁性能进行了表征。
5:数据分析方法:
通过分析各种表征获得的数据,确认单相CoFe2O4的形成并研究其性能。
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Fourier transform infrared spectroscopy
FTIR-Shimadzu-8000
Shimadzu
To investigate the phase formation of the obtained powders.
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X-ray diffractometer
Rigaku Ultima-IV
Rigaku
To confirm the formation of single phase CoFe2O4.
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Field emission scanning electron microscope
Nova NanoSEM-450
FEI
To study the particle shape, size and surface morphology.
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Vibrating sample magnetometer
7400 series
Lake Shore Cryotronics
For magnetic measurements.
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LCR meter
H20KI IM3570
Hioki
For dielectric measurements.
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