+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка технологии модифицирования магнетита

Разработка технологии модифицирования магнетита
  • Автор:

    Субботин, Константин Алексеевич

  • Шифр специальности:

    05.17.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    138 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1.1. Общие сведения об истории развития технологии магнитоносителей. 1.3. Общие сведения об отдельных типах порошков для магнитной записи.

1. Литературный обзор.

1.1. Общие сведения об истории развития технологии магнитоносителей.


1.2. Основные параметры, используемые при описании материалов для магнитной записи и требования, к ним предъявляемые.

1.3. Общие сведения об отдельных типах порошков для магнитной записи.

1.3.1. Гаммаоксид железа.

1.3.2. Нестехиометрические оксиды железа бертоллиды.

1.3.3. Металлические порошки

1.3.4. Порошок феррита бария

1.3.5. Магнетит.

1.3.6. Модифицированные оксиды железа.

1.3.6.1. Модифицированные кобальтом оксиды железа и методы их


получения.
1.3.6.2. Оксиды железа, модифицированные барием, стронцием и свинцом
1.4. Заключение
2. Методики проведения экспериментов.
2.1. Исходные материалы
2.2. Методика получения модифицированного магнетита одностадийным методом осаждения гидроксидами.
2.3. Методика получения модифицированного магнетита многостадийным методом
2.3.1. Методика получения модифицированного гидроксида железаШ
2.3.2. Получение модифицированного магнетита путем восстановления железооксидного порошка.
2.4. Методика получения магнетита гидротермальным методом
2.4.1. Методика получения магнетита в одну стадию.
2.4.2. Автоклавный способ получения железооксидного морошка с предварительным соосаждением.
2.5. Установка для получения азотоводородной смеси.
2.6. Методика обезвоживания жслезооксидных порошков.
2.7. Измерение магнитных характеристик порошков
2.8. Элекгронномикроскопический и рентгенофазовый анализ полученных порошков.
2.9. Методика определения удельной поверхности порошков
3. Экспериментальная часть.
3.1 Условия получения и их влияние на свойства получаемого магнетита.
3.1.1. Влияние реакционной среды.
3.1.2. Температура реакционной среды
3.1.3. Влияние концентрации ионов железаН
3.1.4. Влияние модифицирующих добавок кобальта.
3.1.5. Влияние природы и концентрации осадителя
3.1.6. Влияние других условий синтеза на магнитные характеристики синтезируемых порошков.
3.1.6.1. Влияние старения
3.1.6.2. Влияние промывки
3.1.6.3. Влияние сушки порошков магнетита
3.1.7. Влияние совместного присутствия ионов кобальта и бария на магнитные харакгеристики порошка магнетита.
3.1.7.1. Изучение магнитных свойств порошков магнетита, модифицированного ионами кобальта и бария, полученного одностадийным методом осаждения гидроксидами.
3.1.7.2. Изучение магнитных свойств магнетита, модифицированного
ионами кобальта и бария, полученного многостадийным методом
Заключение к разделу 3.1.7.
3.1.8. Исследование влияния совместного присутствия ионов кобальта и стронция на магнитные характеристики порошка магнетита.
3.1.8.1. Изучение магнитных свойств магнетита, модифицированного
ионами кобальта и стронция, полученного одностадийным методом
осаждения гидроксидами.
3.1.8.2. Изучение магнитных свойств магнетита, модифицированного
ионами кобальта и стронция, полученного многостадийным методом
Заключение к разделу 3.1.8.
3.1.9. Влияние совместного присутствия ионов кобальта и свинца на магнитные характеристики порошка магнетита
3.1 Исследование стабильности свойств порошков модифицированного магнетита в зависимости от способа их получения
3.1 Влияние давления на магнитные свойства порошков магнетита, синтезированного гидротермальным методом
3.11. Изучение влияния давления на магнитные свойства магнетита
3.12. Влияние давления на магнитные свойства кобальтированного магнетита, полученного гидротермальным методом.
3.13. Синтез кобальтированного магнетита гидротермальным методом в присутствии поверхностноактивных органических кислот
Заключение к разделу 3.1.
3.1 Принципиальная технологическая схема получения порошка магнетита
Выводы.
Список используемой литературы


Перед тем как непосредственно перейти к рассмотрению наиболее распространенных в настоящее время порошковых носителей магнитной записи необхо
димо отметить основные требования, которые предъявляются к ним в промышленности. Следует отметить, что в сфере применения носителей критериями качества являются их рабочие характеристики. По значениям этих характеристик производят выбор носителя для той или иной конкретной цели, а при создании нового носителя перечень рабочих характеристик, которым он должен удовлетворять, составляет основное содержание технического задания на разработку. Рабочие характеристики это характеристики, непосредственно определяющие способность носителя к накоплению, хранению и передачи информации, то есть к выполнению их основных функций. Практически рабочие характеристики носителей представляют собой большую группу критериев, таких, как уровень записи отдача, волновая, плотностная или частотная характеристика, отношение сигналшум и другие. Носители для каждой области применения имеют свои наименования рабочих характеристик, что связано с особенностями записываемых сигналов. С другой стороны, в сфере разработки носителей критериями качества исходных материалов магнитных порошков являются их магнитные, структурные и физикохимические свойства. Поэтому в основе разработок в области носителей записи лежит знание взаимосвязи между рабочими характеристиками носителей и свойствами исходных материалов, применяемых для их изготовления6. Большая намагниченность насыщения а3. Представляет собой физическую константу материала и не зависит от формы рассматриваемого тепа6. Данная величина слабо зависит от температуры, если только последняя не слишком близка к точке Кюри3.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.774, запросов: 966