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文檔簡介
1、在化學反應中通過引入磁場,可改變產(chǎn)物的形貌和性質(zhì);磁性主要來源于電子自旋磁矩,對磁疇進行分析有助于從微觀角度了解磁性材料的磁性能。因此本論文致力于探討磁場下鎳離子化學還原反應的特征,并研究磁場對產(chǎn)物磁疇結(jié)構(gòu)及磁性能的影響。詳細內(nèi)容可歸納如下: 1.為了研究磁場對化學反應的影響,施加磁場的反應體系應該盡量滿足以下條件:以順磁性離子Ni2+和Cu2+作為研究對象;考慮到鎳的居里溫度為358℃,所以反應溫度不應太高,而且溫度過高時,體
2、系熱運動占主導,這時候磁場的影響就較為微弱;反應應該盡可能的緩慢進行,離子緩慢成核與生長才有可能觀察到磁場對粒子的誘導作用,如果反應進行的很快,那么磁場還沒有起到作用時就立即成核并生長了。因此,低溫混合熱溶劑法是一個較理想的反應體系,而且方便施加外磁場。于是,我們在一個較溫和的低溫混合熱溶劑體系下,選擇被PVP絡合的鎳離子作為研究對象,研究了各種反應條件對其形貌的影響,探索了適合觀察磁場效應的化學反應體系。以蒸餾水-乙醇為溶劑,氯化鎳為
3、鎳源,PVP為表面活性劑,用水合肼還原得到了單質(zhì)鎳。研究發(fā)現(xiàn),通過調(diào)節(jié)混合溶劑中蒸餾水/乙醇的體積比(w)、表面活性劑PVP的用量、反應溫度及鎳離子濃度可以有效控制產(chǎn)物的形貌和尺寸,從而獲得均勻多晶鎳納米球。該體系中制得的鎳納米球具有良好的鐵磁性質(zhì),樣品的飽和磁化強度(Ms)和矯頑力(Hc)分別為53 emu/g和82 Oe。然而,研究發(fā)現(xiàn)磁場對銅離子的還原反應影響不明顯。這可能是由于產(chǎn)物銅不是鐵磁性物質(zhì)造成的。 2.基于制備鎳
4、納米球的工作基礎,我們選擇在一個合適的化學反應體系中施加外磁場,最終獲得了一維鎳納米線。然后以其中涉及的化學反應為例,探討了磁場下鎳離子的化學還原特征,及鎳納米線的成核與生長機理。我們認為一維鎳納米線的形成,是反應速率與磁場作用相互協(xié)作的結(jié)果。當反應物Ni2+濃度較低時,反應速率相對較慢,[Ni(N2H4)x]2+優(yōu)先選擇遷移到磁力線附近并且沿著磁力線方向排列,導致電極電勢增大,于是[Ni(N2H4)x]2+的化學還原反應也是沿著磁力線
5、發(fā)生,結(jié)果導致了鎳納米線的形成。而當Ni2+濃度較高時,反應速率相對較快,[Ni(N2H4)x]2+可能在還沒來得及遷移到磁力線之前,還原反應就已經(jīng)很快的在整個體系中發(fā)生了,導致出現(xiàn)了產(chǎn)物中納米球和一維鎳線共存的現(xiàn)象。我們對無磁場下制得的樣品,在相同的磁場強度下也進行了磁場后處理,然而卻沒發(fā)現(xiàn)有鎳納米線生成??梢?,在反應中施加的外磁場可以影響粒子的成核與生長,而不是誘導粒子的簡單組裝。磁測量結(jié)果表明,與無磁場下的產(chǎn)物相比,在磁場下生成的
6、樣品具備較好的磁學性質(zhì),另外,我們對在無磁場及有磁場下得到的產(chǎn)物分別做了它們的微波吸收性質(zhì)的測試。實驗結(jié)果表明,一維鎳線在8.5-12.5 GHz下的微波吸收性質(zhì)優(yōu)于鎳納米球的,該結(jié)果進一步證明了鎳線不是納米粒子的簡單組裝,其磁疇結(jié)構(gòu)可能已被外加磁場改變。 3.利用磁力顯微鏡(MFM)分別研究了在無磁場及有磁場下的產(chǎn)物鎳的磁疇結(jié)構(gòu)特征,并探討外加磁場對產(chǎn)物磁疇結(jié)構(gòu)及其磁性能的影響。MFM觀測結(jié)果表明,直徑250 nm的鎳納米線擁
7、有單磁疇結(jié)構(gòu);而直徑2μm的鎳線的磁力圖呈現(xiàn)的是新穎的核-殼圓柱形磁疇。我們認為這種新穎的多疇結(jié)構(gòu)可能是由于在化學反應中所施加的外磁場造成的。于是,我們利用示意模型來解釋這兩種不同的磁疇構(gòu)型。為了驗證我們所提出的磁疇模型,在相同的反應體系下,在無外加磁場時制得了鎳膜ZF,在0.25 T磁場下得到了鎳膜AF樣品。ZF樣品的磁力圖中含有的是暗色斑點疇,對應著該樣品形貌圖中的納米顆粒;AF樣品的磁力圖中發(fā)現(xiàn)大量的暗色圓形疇和一些典型的同心圓環(huán)
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