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Electrophoretic deposition of iron oxide nanoparticles to achieve thick nickel/iron oxide magnetic nanocomposite films

材料科学 纳米复合材料 电泳沉积 氧化铁 纳米颗粒 磁性纳米粒子 氧化物 氧化铁纳米粒子 扫描电子显微镜 冶金 纳米技术 复合材料 涂层
作者
Sara C. Mills,Connor Smith,David P. Arnold,Jennifer S. Andrew
出处
期刊:AIP Advances [American Institute of Physics]
卷期号:10 (1) 被引量:12
标识
DOI:10.1063/1.5129797
摘要

For modern switching power supplies, current bulk magnetic materials, such as ferrites or magnetic metal alloys, cannot provide both low loss and high magnetic saturation to function with both high power density and high efficiency at high frequencies (10-100 MHz). Magnetic nanocomposites comprised of a ferrite and magnetic metal alloy provide the opportunity to achieve these desired magnetic properties, but previously investigated thin-film fabrication techniques have difficulty achieving multi-micrometer film thicknesses which are necessary to provide practical magnetic energy storage and power handling. Here, we present a versatile technique to fabricate thick magnetic nanocomposites via a two-step process, consisting of the electrophoretic deposition of an iron oxide nanoparticle phase into a mold on a substrate, followed by electro-infiltration of a nickel matrix. The deposited films are imaged via scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy to identify the presence of iron and nickel, confirming the infiltration of the nickel between the iron oxide nanoparticles. A film thickness of ∼7 μm was measured via stylus profilometry. Further confirmation of successful composite formation is obtained with vibrating sample magnetometry, showing the saturation magnetization value of the composite (473 kA/m) falls between that of the iron oxide nanoparticles (280 kA/m) and the nickel matrix (555 kA/m). These results demonstrate the potential of electrophoretic deposition coupled with electro-infiltration to fabricate magnetic nanocomposite films.
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