Abstract

The development of scientific and technological progress is impossible without the creation of new functional materials. One of the classes of such materials are hexagonal ferrites. Their unique physical properties make them an irreplaceable material for the production of high-frequency electronics. The widespread introduction of high-frequency electronics into everyday life, over the past decade, has generated great interest in hexagonal ferrites. The number of publications devoted to the synthesis of mono- and bisubstituted ferrites noticeably increases every year. Modification of the chemical composition of a ferrite by replacing some of the iron atoms with another element, without changing its structure, leads to a change in physical properties of the material. Variation of the final ferrite properties, by changing its chemical composition, is of interest and is promising for fine tuning the material properties for a specific task. The aim of the present work is to experimentally study the possibility of synthesizing ferrite with a magnetoplumbite structure, in which the iron atoms are partially replaced by the Al and Ti atoms. A review of the scientific literature on this issue showed the absence of publications on ferrites with such a set of substitute elements. The X-ray phase and structural analysis, electron microscopy, and energy-dispersive X-ray spectroscopy were used as research methods in the present study. The article offers the results of an experimental study of the possibility of obtaining bisubstituted M-type ferrite of the BaFe(11.5-x)Ti0.5AlxO19 composition, where x (Al) = 0.1, 0.5, 1. Solid-phase synthesis has been used as a method for preparing samples. This method is devoid of technological difficulties and is promising from the point of view of its scaling for the synthesis of ferrite. The samples have been sintered at three different temperatures: 1300, 1350, and 1400 °C. It is shown that in the temperature range 1300–1400 ° C the formation of monophase samples occurs. The calculation of the parameters of the crystal lattice has been made. The influence of temperature and concentration of a substituting element on the change in the parameters of the crystal lattice of the material has been revealed. The study by the electron microscopy method made it possible to reveal the presence of latent microporosity of the samples.

Highlights

  • Физическая химияПрессование производили в металлической пресс-форме диаметром 20 мм при помощи лабораторного гидравлического пресса.

  • Полученные таблетки помещались на платиновом листе в высокотемпературную электропечь и спекались при температурах 1300, 1350 и 1400 °С в течение 5 часов.

  • Скорость охлаждения печи до 900 °С составляла 100 °С/ ч, при меньших температурах скорость охлаждения не контролировали.

Read more

Summary

Физическая химия

Прессование производили в металлической пресс-форме диаметром 20 мм при помощи лабораторного гидравлического пресса. Полученные таблетки помещались на платиновом листе в высокотемпературную электропечь и спекались при температурах 1300, 1350 и 1400 °С в течение 5 часов. Скорость охлаждения печи до 900 °С составляла 100 °С/ ч, при меньших температурах скорость охлаждения не контролировали. В общей сложности данным образом было получено девять керамических образцов, отличающихся химическим составом и температурой спекания. Фазовый состав и структура полученных образцов изучали при помощи порошкового дифрактометра фирмы Rigaku модель Optima IV (излучение Cu). Морфологические особенности поверхности и элементный состав изучали при помощи электронного сканирующего микроскопа фирмы JEOL модель JSM7001F, оборудованного рентгеновским энергодисперсионным спектрометром INCAX-max 80 (Oxford Instruments). 2 представлен элементный состав по данным энергодисперсионной спектроскопии и рассчитанные брутто-формулы синтезированных образцов. Из табл. 2 видно, что бруттоформулы с удовлетворительной точностью соответствуют изначально заданному составу

Элементный состав образцов
Px ray
No Химическая формула
FOR CITATION
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call