Polycrystalline samples of Sr2Zn2Fe28O46 (SrZn-X) hexagonal ferrite have been prepared by the chemical coprecipitation method. The saturation magnetization and anisotropy field measured at room temperature were found to be 79.4 emu/g and 12.4 kOe, respectively. The Curie temperature is 710±5 K. The temperature dependence of the hyperfine magnetic fields at Fe-57 nuclei gives evidence that the Fe3+ ions in the ‘‘k’’ sublattice are magnetically unequivalent. Thermal magnetic, x-ray, and Mössbauer analyses performed on samples subjected to different thermal treatments made it possible to follow the main steps in the formation of the SrZn-X phase. The X phase is formed through a solid-state reaction between the M and Zn2-W intermediate phases at 1400 °C.
Shape Anisotropy Effect in Barium Ferrite Interacting Submicronic Particles BY F. LECCABUE (a), 0. A R~S MUZIO (b), and J. L. SANCHEZ LLAMAZARES (b) The shape anisotropy contribution t o the magnetic critical field is studied for the coherent rotation of the magnetic spins in barium ferrite sintered polycrystals with submicronic particles. Initial magnetization curves, both a t room temperature and a t 4.2 K , of ceramic and chemically coprecipitated samples are compared with theoretical Stoner-Wohlfarth curves. Determination of the critical field using the singular point detection technique is also presented and correlated with static magnetic measurements. The experimental results indicate that the shape anisotropy contribution ( -N M , ) to the critical field in barium ferrite polycrystals with submicronic particles such as those obtained by sintering of coprecipitated powders, even if they are tightly packed, must be considered.Der Formanisotropiebeitrag zum kritischen Magnetfeld wird fur die koharente Drehung der magnetischen Spins in gesinterten Bariumferrit-Polykristallen mit Submikrometerteilchen untersucht.Die ursprunglichen Magnetisierungskurven, sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 4.2 K, der keramischen und chemisch co-prazipitierten Proben werden mit theoretischen Stoner-Wohlfarth-Kurven verglichen. Die Bestimmung des kritischen Feldes mit der Singular-Punkt-Nschweismethode wird ebenfalls angegeben und mit statischen magnetischen Messungen korreliert. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, daR der Formanisotropiebeitrag (-N M , ) zum kritischen Feld in Bariumferrit-Polykristallen mit Submikrometerteilchen, so wie sie durch Sinterung von co-prazipitierten Pulvern erhalten werden, beriicksichtigt werden muB, sogar, wenn sie eng gepackt sind.
Arc melted polycrystalline samples with nominal composition Nd,,),6B,(0.0 5 x s 0.15) are analyzed by means of thermomagnetic analysis and Mossbauer spectroscopy. I n the as-cast state only one ferromagnetic phase crystallizes for z 2 0.08, and is identified as the doped Nd,Fe,,B alloy. For a higher A1 content, a second magnetic phase is detected with a Curie temperature of about 170 "C. In the composition range studied, the Curie temperature of the A1 substituted tetragonal magnetic phase decreases linearly with the z increase. Mossbauer spectra revealed the presence of a paramagnetic phase identified as the NdFe,B, compound and suggkst a non-preferential occupancy of A1 atoms over the different cation sites. Geschmolzene Proben der Ausgangskomposition Ndl,(Fe~-zAl,),,B, mit 0,O 5 x 5 0,15 aus dem LichtbogenprozeB, werden mit Hilfe der MoBbauerspektroskopie und der thermomagnetischen Analyse untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daB im "as-cast" Zustand nur eine ferromagnetische Phase, identifiziert als tetragonale Phase (2: 14 : l ) , im Kompositionsinterval 2 5 0,08 aus der Schmelze kristallisiert. Fur einen groBeren Gehalt an A1 (0,lO 2 x 5 0,15) wird eine zweite ferromagnetische Phase, mit einer Curietemperatur von ungefahr 170 "C nachgewiesen. I m untersuchten Kompositionintervall sinkt die Curietemperatur der substituierten tetragonalen Phase linear mit dem Anwachsen von x. Die MoBbauerspektren zeigen eine paramagnetische Phase, identifiziert als intermetallische Verbindung NdFe,B, und deuten eine nichtbevorzugte Verteilung der Aluminiumatome iiber die verschiedenen Kationenpliitze an.
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