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Co-Precipitation on Ni-Zn Ferrite Precursor Powder: Effects of Heat Treatment Conditions and Deagglomeration on the Structure and Magnetic Properties

Título
Co-Precipitation on Ni-Zn Ferrite Precursor Powder: Effects of Heat Treatment Conditions and Deagglomeration on the Structure and Magnetic Properties
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2012
Autores
Susana M. Olhero
(Autor)
FEUP
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Das Soma
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Vitor S. Amaral
(Autor)
Outra
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Tim W. Button
(Autor)
Outra
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José M.F. Ferreira
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Revista
Vol. 32 10
Páginas: 2469-2476
ISSN: 0955-2219
Editora: Elsevier
Classificação Científica
FOS: Ciências da engenharia e tecnologias > Engenharia dos materiais
CORDIS: Ciências Tecnológicas > Engenharia > Engenharia de materiais
Outras Informações
Abstract (EN): A Ni–Zn ferrite precursor powder was synthesized by co-precipitation upon adding ammonia to an aqueous solution of the precursor iron, nickel, and zinc nitrate salts. The powder was calcined at a range of temperatures (200–1200ºC) and the crystalline phase evolution was assessed by X-ray diffraction coupled with Rietveld refinement. Intermediate phases (NiFe2O4 and Fe2O3) with increasing crystallinity coexisted in the system up to 1000ºC. The required Ni0.8Zn0.2Fe2O4 phase could only be attained at 1200ºC. The magnetic properties measured using a vibrating sample magnetometer revealed high magnetization saturation level (∼59 emu/gm) above 400ºC. The coercivity showed a steady decrease with increasing heat treatment temperature, leading to a change from a hard to soft magnetic state. The BET specific surface area and the SEM morphology were found to be dependent on calcination temperature, atmosphere (air or N2) and on the milling procedure.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Documentos
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