CoFe2O4/Co3Fe7-Co纳米核壳结构的高频磁特性

2016-09-27 09:01:06徐春龙王晋国
西北大学学报(自然科学版) 2016年4期
关键词:结构

王 真, 王 磊, 徐春龙, 王晋国, 石 刚, 席 力

(1.长安大学 理学院,陕西 西安 710064; 2.西安外事学院,陕西 西安 710077; 3.兰州大学 磁学与磁性材料教育部重点实验室,兰州 730000)



CoFe2O4/Co3Fe7-Co纳米核壳结构的高频磁特性

王真1, 王磊2, 徐春龙1, 王晋国1, 石刚1, 席力3

(1.长安大学 理学院,陕西 西安710064; 2.西安外事学院,陕西 西安710077; 3.兰州大学 磁学与磁性材料教育部重点实验室,兰州730000)

通过H2热还原法制备了一种以磁性介电材料CoFe2O4为核,以磁性金属材料Co3Fe7-Co为壳的纳米核壳结构。表征了样品的形貌、结构、静态和动态磁性并利用Landau-Lifshitz-Gibert方程对核壳结构的磁谱进行了拟合。结果表明CoFe2O4/Co3Fe7-Co纳米核壳结构能够有效的提高磁导率,其共振机制以自然共振和交换共振为主。该结构有利于增强磁损耗,在微波领域具有广泛应用价值。

纳米核壳结构;磁导率;自然共振;交换共振

纳米核壳结构是构筑新型功能材料的有效途径,在磁电阻、微波吸收、光电、光致发光以及高频微纳米器件等领域得到广泛研究[1-5]。对于磁性纳米核壳结构,如:CoFe2O4/Carbon[6],CoFe2O4/Graphene[7], Fe3O4/Graphene[8], Co/Graphite[9], CdS/ZnS[10],Co/ZnO[11]等,由于在磁性颗粒之间形成绝缘阵列,能有效提高样品在高频波段的动态响应[12],在微波吸收和高频纳米器件方面有实际应用价值。磁性材料和电磁器件的动态响应与动态磁化过程密切相关,动态磁化过程主要是研究磁导率随外加微波场或电磁场的变化,且动态磁化过程遵循Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG)方程[13-14]。对于磁性材料,在外加交变磁场下的动态磁化过程中,其共振机制主要包括磁滞损耗、涡流效应、畴壁共振、自然共振和交换共振[15-16]。……

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