【摘 要】
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本文首先以聚苯乙烯微球(PS)为成核基体,利用异相成核技术,制备了核壳复合粒子PS/钡铁氧体前驱物(BFP),然后用热处理方法对其进行空心化处理和晶形转变处理。利用zetaPALS无机/有
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本文首先以聚苯乙烯微球(PS)为成核基体,利用异相成核技术,制备了核壳复合粒子PS/钡铁氧体前驱物(BFP),然后用热处理方法对其进行空心化处理和晶形转变处理。利用zetaPALS无机/有机多功能Zeta电位/粒度分析仪、红外光谱分析仪、综合热分析仪、X射线衍射仪和透射电镜对在热处理前后的核壳复合粒子进行了分析表征,并利用振动样品磁强计测试了经热处理后样品的静磁特性。 以过硫酸钾(KSP)为引发剂,采用无皂乳液聚合法制备了PS微球。实验结果表明:在实验中由于采用的引发剂为KSP,故在制得的PS乳胶粒链末端链结的是阴离子基团-SO4-,使得PS粒子表面的Zeta电位为负值。而微球间的静电斥力作用,保证了微球在水中的分散性和稳定性。当在反应体系中只改变引发剂浓度,其它影响因素恒定时,PS微球的粒径随着引发剂浓度的增大而减小。 以表面带负电荷的PS微球为成核基体,利用异相成核技术,先使Ba2+和Fe3+富集在PS微球表面,再加入Ba2+和Fe3+的沉淀剂,使Ba2+和Fe3+以沉淀的形式包裹在PS微球的表面形成核壳复合粒子PS/BFP,因为反应体系是在碱性条件下结束的,从而使粒子表面带负电荷。真空干燥后的核壳复合粒子在不经任何表面修饰就可进行多层包裹BFP。 用热处理方法对用热处理方法对其空心化处理和晶形转变处理。热处理过程表明,PS微球在300℃左右就发生了分解反应,BFP在750℃左右了发生了晶形转变,即核壳复合粒子在750℃左右转变成了钡铁氧体空心微球,且随着热处理温度的升高,空心微球的饱和磁化强度增大。
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