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文檔簡介
1、本文利用高溫液相法直接合成出了尺寸為7nm具有立方形狀的FePt納米顆粒和具有core/shell結構的Fe30Pt70/Fe3O4納米顆粒,并用分子中介自組裝的方法制備了自組裝薄膜。利用透射電子顯微鏡(TEM)、X射線衍射儀(XRD)和振動樣品磁強計(VSM)分別對粒子的形貌、微結構、物相組成和磁性進行了研究。 7nm立方形狀的FePt納米顆粒自組裝的薄膜在500℃~650℃溫度下退火后,XRD結果表明FePt在500℃開始由
2、無序的fcc結構轉變?yōu)橛行虻膄ct結構轉變,且樣品的有序度S隨著退火溫度的上升而增加;當退火溫度為570℃時,樣品的有序度達到了0.88,表明7nmFePt顆粒的有序化溫度明顯低于文獻中報道的3-4nmFePt顆粒的有序化溫度。這表明通過制備較大尺寸的FePt顆??梢杂行У亟档陀行蚧D變溫度。 Fe30Pt70/Fe3O4 core/shell納米顆粒自組裝的薄膜在70%At+30%H2的混合氣氛下進行退火,退火溫度是350℃~
3、650℃。微結構分析表明樣品350℃退火后,shell中的Fe3O4被還原成Fe;400℃以上溫度退火時shell中的Fe與core中的Fe30Pt70擴散成一體,并形成L10有序結構的FePt顆粒。在Fe30Pt70/Fe3O4 core/shell納米顆粒退火過程中,Fe原子向FePt的擴散促進了Fe原子和Pt原子的重新排列,有利于L10相的形成。構建core/shell結構是顯著降低FePt納米顆粒有序化溫度的一條新的有效途徑。
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