磁电复合材料研究进展.docx
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1、磁电复合材料的争论进展摘要:本文介绍磁电复合材料的争论现状和合成工艺,争论了磁电复合材料性能的影响因素,最终提出了其目前存在的问题及对今后的展望。关键词:磁电复合材料铁电相铁磁相纳米材料合成工艺性能1引言材料在外加磁场作用下产生自发极化或者在外加电场作用下感生磁化强度的效应称为磁电效应,具有磁电效应的材料称为磁电材料。而磁电复合材料,它由两种单相材料一铁电相与铁磁相经肯定方法复合而成。磁电复合材料的磁电转换功能是通过铁电相与铁磁相的乘积效应实现的,这种乘积效应即磁电效应。磁电复合材料不仅具有前者的压电效应和后者的磁致伸缩效应,而且还能产生出新的磁电转换效应。这种材料能够直接将磁场转换成电场,也
2、可以把电场直接转换为磁场。这种不同能量场之间的转换一步而成,不需要额外的设施,因此转换效率高、易操作。磁电复合材料不但具有较高的尼尔和居里温度,磁电转换系数大等诸多优点,而且还可被用于微波、高压输电、宽波段磁探测,磁场感应器等领域,尤其是在微波泄露、高压输电系统中的电流测量方面有着很突出的优势。此外,磁电复合材料在智能滤波器、磁电传感器、电磁传感器等领域也潜在着巨大的的应用前景。目前,磁电复合材料作为一种特别重要的功能材料,已成为当今铁电、铁磁功能材料领域的一个新的争论热点。2磁电复合材料的争论现状2.1磁电复合材料的历史1894年法国物理学家居里首先提出并证明白一个不对称的分子体在外加磁场的
3、影响下有可能直接被极化,磁电材料概念就此被提出。随后,一些科学家又指出了从对称性角度来考虑,在磁有序晶体中可能存在与磁场强度成正比的电极化以及与电场强度成正比的磁极化即线性磁电效应。直到20世纪80年月,已经发觉50多种具有磁电效应的化合物,以及几十种具有此性能的固溶体。虽然发觉了一系列具有磁电效应的单相材料,而这类材料虽然既具有铁电性(或反铁电性),又具有铁磁性(或反铁磁性),然而这些材料的居里温度大都远远低于室温,并且只有在居里温度以下这些材料才会表现出微弱的磁电效应。当环境温度提升到居里温度以上时,磁电系数就快速下降为零,磁电效应也就随之消逝。因此,难以采用单相磁电材料开发出具有实际应用
4、价值的器件。这些局限性使得材料科学工作者们又将目光转移到复合材料上,VanSuchtelen首先提出通过复合材料的乘积效应来获得磁电效应,为制备高性能磁电材料开拓了一条新途径。1978年,荷兰科学家采纳铁电相与铁磁相复合的方法制备磁电复合材料,争论了颗粒尺寸、冷却速度和两相的摩尔比对磁电耦合效应的影响。20世纪90年月至今,进展了多层结构和膜结构的磁电复合材料,同时在理论争论方面,也有很大的进展。在复合材料进展的同时,近几年对单相多铁性磁电化合物的争论又重新掀起了热潮。2.2磁电复合材料复合工艺概述磁电复合材料是由铁电相和磁电相复合而成的。所以我们依据铁电相与铁磁相之间复合方式的不同,把磁电材
5、料大致可以分为3大类:一种是磁电颗粒复合,铁磁相和铁电相是以微米级的颗粒形式匀称分布在磁电颗粒复合材料中,其铁电相与铁磁相的耦合发生在宏观和微观之间。另一种是粘合层状复合,在该复合方式中,铁电相和铁磁相以单层的形式交互叠加而成。层状材料是一种叠层结构,类似于MLCC成。不过MLCC每层的材料是同质的,而层状磁电复合材料的每层是异质的。材料中的铁电相与铁磁相的耦合属于宏观耦合。最终一种复合方式,称之为纳米复合,这是由于在纳米尺度范围内表现出来的性质和宏观上的有很大不同。这类材料是最具有前景的一类材料。2.2.1颗粒复合材料的合成工艺颗粒复合材料的合成工艺是将压电相与磁致伸缩相混合起来的一种宏观方
6、法,又称为混相法。混相法主要包括3种详细的实现方式:原位复合法、固相法以及聚合物固化法。原位复合法应首先确定相元体系和磁电复合材料的生成温度点,然后将原材料放在一起加热至溶化成为共融体,再进行同相结晶获得复合材料。原位反应在原子尺度下进行,得到的磁电复合材料具有很好的分散性。该反应产物的键合力很强,因此磁电复合材料的硬度和强度都很高。实际上,原位复合法制备磁电复合材料需要很高的温度以及对温度的精确掌握。对两种相同时析晶需要的条件特别苛刻。在高温下原位反应会不行避开地发生一些副反应,生成一些杂质相。同相烧结法是指将制得的铁电粉末和铁磁粉末经球磨工艺匀称混合,添加适量的助烧剂和粘合剂进行同相烧结得
7、到磁电复合材料的方法。与原位复合法相比,最大的区分就是不需要共融,反应过程中材料呈同态,因此固相反应的烧结温度较低,温度掌握比原位复合法更加简洁。1978年Boomgaard等通过BaTi(卜粉末和Ni(Co,Mn)Fe2O4粉末外加少量TiO2进行固相烧结,获得了磁电复合材料,其磁电电压系数约为80mV(tinOe)o固相烧结法具有很多优点。首先,同相烧结法采纳的原料具有多样性,只要固相反应之后能够牛成铁电相和压电相就可以。其次,选定原料之后可以很便利地掌握各相的物质的量比,通过掌握原料物质的量比可以构建不同的复合结构类型。在烧结过程中还可以掌握烧结工艺进而掌握磁电复合材料的颗粒尺寸。同相烧
8、结工艺简洁,但是,固相烧结中不同相之间可能会发生反应或者消失某蟋原子的集中,使压电相的压电性或铁磁相磁致伸缩性减弱从而导致磁电效应下降。这时应当尽量掌握反应条件。可以实行一些措施如加入烧结助剂来促进烧结或者选择合适的原料以削减烧结过程中铁电相和铁磁相之间的副反应。依据此法制得的磁电复合材料的电阻率和磁导率均较高,因而不简洁发热或产生涡流。聚合物同化法指的是把铁磁性材料的固体颗粒匀称填充到铁电聚合物中形成磁电复合材料的方法。这种方法是南策文等构思并实践出来的。但很圆满的是通过该方法制备的复合材料在宏观上没有磁电效应。通过这种方法铁磁颗粒可以匀称地混合在铁电相颗粒中,得到的复合材料柔韧性很好.可加
9、工性强,可以随便构造其外形。但是该复合材料中铁电相是有机聚合物,因而材料的抗腐蚀性和抗老化性能不是很好,使用温度不能过高。2.2.2粘合层状复合材料的合成工艺粘合层状复合材料是以层片的方式复合在一起形成的一种叠层结构。该法由JUnghORyU等首先应用于实践,他们在2层铁磁体(TerfenoI-D合金)之间夹1层铁电体(PLZT),然后在层间部位涂上粘结剂得到多层磁电复合材料,其室温下的磁电转换系数dE/dH最大值为468OmV/(Cm0e),远高于有关文献报道的值Terfenol一D是稀土合金,制备成本也很高。G.Srinivasan等考虑到TerfenOl-D的成本因素,采纳NFO和PZT
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