The invention relates to a preparation method of a nanometer strontium ferrite film, which is characterized by the following steps: using ferric nitrate, strontium nitrate as raw materials by sol-gel method to precursor of preparing nano strontium ferrite; to clean silica as a substrate, ferric nitrate, strontium nitrate the main salt, citric acid as complexing agent, ethylene glycol as auxiliary complexing agent, the silica substrate immersed into the precursor sol, making film by dipping pulling method. The invention is characterized by method (1) was prepared by sol-gel method, by optimizing the preparation process of the nanometer thin film of high purity strontium ferrite nano film basic composition is shown in Table 2; (2) nano strontium ferrite film grain size is 40 ~ 60NM, the grain size distribution the surface, dense films, composed of a long rod like crystal particle stacking; (3) the electromagnetic properties of nano strontium ferrite film excellent.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种,主要以硝酸铁、硝酸锶等为原料用溶胶一凝胶法来制备纳米锶铁氧体的前驱体;以洁净的二氧化硅为基片,硝酸铁、 硝酸锶为主盐,柠檬酸为络合剂,乙二醇为助络合剂,将二氧化硅基片放入前驱体一 一溶胶中浸泡,采用浸渍-提拉法进行制膜。
技术介绍
锶铁氧体是传统的永磁材料,在微波、磁光、高密度磁记录介质等方面得到广泛 的应用,但目前的研究较多的集中于锶铁氧体粉体的研究,该材料吸波性能较差;而 目前使用的覆盖10 15nm的非晶碳(类金刚石)保护膜的Co基合金薄膜具有磁头与 记录介质间距较大,且磁晶各向异性较低的缺点。纳米薄膜有多种制备方法,主要可分为物理方法和化学方法两大类。其中经常使 用的物理方法包括粒子束溅射沉积、磁控溅射沉积,以及新近出现的低能团簇束沉积 法;化学方法包括(有机金属化合物)化学气相沉积(MOCVD)法、电沉积法、热解法和溶胶-凝胶法等。目前有报道采用射频溅射装置制备锶铁氧体薄膜,该方法制备成 本高,不能进行大规模连续制备。近来,较多的报道涉及利用溶胶-凝胶法制备A1203 、 Si02 、 Zr02 、 Sn02等薄膜,以用于光学器件 ...
【技术保护点】
一种纳米锶铁氧体薄膜的制备方法,其特征在于通过以下步骤制成: 步骤1、将柠檬酸放入A容器中,放入蒸馏水,加入的蒸馏水使溶液黏度为2~4mPa.s,搅拌至完全溶解; 步骤2、将主盐硝酸铁放入B容器中,加入蒸馏水使溶液黏度为2~4mPa.s,搅拌至完全溶解; 步骤3、将主盐硝酸锶加入A容器中,搅拌至完全溶解; 步骤4、将B容器中溶液加入A容器中,搅拌半小时后缓慢加入乙二醇,继续搅拌加热使温度控制在70~80℃之间,缓慢蒸发以得到溶胶; 步骤5、将二氧化硅基片放入溶胶中浸泡,采用浸渍-提拉法涂膜。以2~2.5mm/s的速率垂直向上提拉出液面,形成溶胶膜,在干燥空气中放置后转变成凝 ...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:黄英,杜朝峰,李玉青,齐暑华,黄飞,
申请(专利权)人:西北工业大学,
类型:发明
国别省市:87[中国|西安]
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