Полупроводники
Мёссбауэровские исследования гексагональных изотропных поликристаллических ферритов SrFe$_{12}$O$_{19}$, полученных методом радиационно-термического спекания
В. Г. Костишинa,
А. В. Трухановa,
А. А. Алексеевb,
С. В. Щербаковb,
И. М. Исаевa,
А. Ю. Мироновичa,
М. А. Михайленкоc,
М. А. Сысоевa,
Г. А. Скорлупинa,
Г. М. Токинab a Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный
исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
b Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" им. А.И. Шокина", Фрязино, Россия
c Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия
Аннотация:
Гексагональный феррит стронция (SrFe
$_{12}$O
$_{19}$) широко используется в качестве постоянных магнитов и в СВЧ-электронике. Его функциональные характеристики зависят от технологии производства. В данной работе впервые применен метод радиационно-термического спекания (РТС) в пучке быстрых электронов на ускорителе ИЛУ-6 для получения образцов SrFe
$_{12}$O
$_{19}$. Температура процесса варьировалась от 1200 до 1400
$^\circ$C, а время спекания – от 10 до 90 min. Фазовый состав и параметры кристаллической решетки образцов исследовались с методами мёссбауэровской спектроскопии и рентгеновской дифракции. Мёссбауэровские спектры фиксировались на спектрометре МС1104Е, а рентгеновские – на дифрактометре ДРОН-8. Плотность образцов определялась методом Архимеда на электронных весах UW620H. Результаты показали, что все образцы являются однофазными и имеют пространственную группу P63/mmc (N 194), что соответствует структуре гексагонального феррита. Оптимальные параметры для синтеза изотропных гексаферритов составляют 1250–1300
$^\circ$C и время спекания 30–60 min. Таким образом, РТС может служить альтернативной технологией для получения поликристаллического изотропного гексагонального феррита SrFe
$_{12}$O
$_{19}$, демонстрируя высокую энергоэффективность и экономичность по сравнению с традиционными методами.
Ключевые слова:
радиационно-термическое спекание, изотропные поликристаллические гексагональные ферриты SrFe
$_{12}$O
$_{19}$, кристаллическая структура, мёссбауэровская спектроскопия, элементарная ячейка, керамическая технология, быстрые электроны, электронный ускоритель.
Поступила в редакцию: 30.11.2024
Исправленный вариант: 03.12.2024
Принята в печать: 05.12.2024
DOI:
10.61011/FTT.2024.12.59604.333